TECNOLOGÍAS DE COAGULACIÓN Y/O FLOCULACIÓN
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- Natalia Martin Lucero
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1 TECNOLOGÍAS DE COAGULACIÓN Y/O FLOCULACIÓN Tecnología de tratamiento Fisicoquímico Remoción Directa: Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Nitrógeno, Fósforo (P), Turbidez, Sólidos Sedimentables, cationes y aniones en general. Remoción Indirecta: Color, Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX), Poder Espumógeno, Aceites & Grasas y regular ph. Además es posible remover Mercurio *. DESCRIPCIÓN Coagulación es el proceso de desestabilización química de las partículas, en el que la adición de un coagulante es capaz de neutralizar la carga eléctrica del coloide para que forme un aglomerado de partículas. Floculación es el proceso de aglomeración de las partículas desestabilizadas en partículas de mayor tamaño (flóculos o flocs) que pueden sedimentar. LA TECNOLOGÍA Es una tecnología para acondicionamiento y tratamiento de efluentes industriales. Se complementa con otras tecnologías terciarias de tratamiento. Opera en flujo continuo y es aplicable preferentemente a efluentes que posean concentraciones altas de contaminantes. Esta tecnología es muy versátil dependiendo del coagulante y/o floculante a utilizar, por ejemplo es posible remover Mercurio* si se usa como reactivo sulfuros metálicos.
2 APLICACIÓN Las principales aplicaciones de la tecnología y parámetros removidos en cada caso son las siguientes: Agroindustria. Potabilizadoras. Tratamiento de Aguas Servidas Celulosa y papel Procesamiento de madera Purines de cerdo, entre otros Algunos ejemplos de aplicación según códigos CIIU: PRODUCCION DE SEMILLAS DE FLORES, PRADOS, FRUTAS Y HORTALIZAS PRODUCCION EN VIVEROS; EXCEPTO ESPECIES FORESTALES CULTIVO Y RECOLECCION DE HONGOS, TRUFAS Y SAVIA; PRODUCCION DE JARABE DE ARCE DE AZUCAR Y AZUCAR CULTIVO DE UVA DESTINADA A PRODUCCION DE PISCO Y AGUARDIENTE CULTIVO DE UVA DESTINADA A PRODUCCION DE VINO CULTIVO DE UVA DE MESA CULTIVO DE FRUTALES EN ARBOLES O ARBUSTOS CON CICLO DE VIDA MAYOR A UNA TEMPORADA CULTIVO DE FRUTALES MENORES EN PLANTAS CON CICLO DE VIDA DE UNA TEMPORADA CULTIVO DE PLANTAS CUYAS HOJAS O FRUTAS SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS CULTIVO DE ESPECIAS EXPLOTACION MIXTA OTROS SERVICIOS AGRICOLAS N.C.P ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA SERVICIOS DE EVACUACION DE RILES Y AGUAS SERVIDAS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RILES Y AGUAS SERVIDAS OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE DESPERDICIOS FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA FABRICACION DE PAPEL DE PERIODICO
3 FABRICACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA FABRICACION DE OTROS MUEBLES N.C.P., INCLUSO COLCHONES FABRICACION DE PAPEL Y CARTON N.C.P FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA FABRICACION DE PAPEL DE PERIODICO FABRICACION DE PAPEL Y CARTON N.C.P FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON FABRICACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA FABRICACION DE OTROS MUEBLES N.C.P., INCLUSO COLCHONES PRODUCCION, PROCESAMIENTO DE CARNES ROJAS Y PRODUCTOS CARNICOS CONSERVACION DE CARNES ROJAS (FRIGORIFICOS) PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE CARNES DE AVE Y OTRAS CARNES DISTINTAS A LAS ROJAS ELABORACION DE CECINAS, EMBUTIDOS Y CARNES EN CONSERVA ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN ANIMAL, EXCEPTO LAS MANTEQUILLAS
4 EJEMPLOS DESTACADOS 1. Obra Agrosuper, Freirína, III región Planta de tratamiento fisicoquímico de Viña san Pedro, Planta Molina. Capacidad de tratamiento 900 (m 3 /día). 3. Planta de tratamiento primario y secundario de efluentes de papelera CMPC. Figura 1: Planta tratamiento Freirina, Agrosuper II Figura 2: Planta tratamiento Molina, Viña San Pedro III Figura 3: Planta tratamiento papelera CMPC EFICIENCIA Sobre el 99,9% en casos generales. Turbidez, Sólidos Sedimentables, cationes y aniones en general. Remoción de DQO, fenol, SST, color, aprox: >90% VENTAJAS Requiere menos tiempo que la decantación y permite una mayor carga de sólidos en el agua. Es efectivo en la remoción de varios parámetros en forma simultanea. Es de operación simple. Emplea reactivos comunes para la coagulación y/o floculación. Posibilidad de aplicación en una gran variedad de matrices. Gran adaptación a fluctuaciones de concentraciones de contaminantes contenidos en las aguas a tratar.
5 DESVENTAJAS Requiere uso de insumos constantes. Requiere zonas de almacenamiento de reactivos. Genera lodos y estos pueden ser peligrosos dependiendo de la toxicidad del efluente a tratar. Requiere planes de manejo de lodos. Cuando las concentraciones de los parámetros son bajas la eficiencia disminuye, requiriendo mayor consumo de reactivos, generando una gran cantidad de lodos. CONDICIONES OPERATIVAS CONDICIONES OPERATIVAS Tipo de Operación: Selectividad: Pre Tratamiento Consumo de Reactivos Continua No es selectivo No requiere Requiere coagulantes y floculantes * PARAMETROS DE OPERACIÓN Temperatura Caudal de Operación Vidal Útil Ambiente: C** No tiene limitaciones*** 20 años**** (*) Las dosis de reactivos son calculadas según el tipo y cantidad de contaminante. Sin embargo, se recomienda que la dosis no supere la relación de 1 g de reactivo/ Kg de contaminante. (**) Con respecto a la temperatura de operación, sólo es requerido que el efluente esté en estado líquido, sobre el punto de congelamiento y bajo el punto de ebullición. (***) El caudal máximo de operación no tiene limitaciones ya que éste es definido en el diseño y determinado por los costos en reactivos. (****)Vida útil referida a los equipos y motores con un adecuado manejo de mantención
6 COSTOS ASOCIADOS Estimación de costos Considerando un caudal, Q=30 (m 3 /h) la Inversión es de US$ Con una concentración q=5 (mg/l), el costo de tratamiento es de 0,015 (US$/m 3 ) Con una concentración q=10000 (mg/l), el costo de tratamiento es de 0,105 (US$/m 3 ) Considerando un caudal, Q=1000 (m 3 /h) la Inversión es de US$ Con una concentración q=5 (mg/l), el costo de tratamiento es de 0,001 (US$/m 3 ) Con una concentración q=10000 (mg/l), el costo de tratamiento es de 0,09 (US$/m 3 ) Función estimación de costo: Costo Inversión (US$) con Caudal de tratamiento Q (m 3 /h) Inv = 3186*Q 0,8 R² = 1 Costo Tratamiento (US$/m 3 ): Suma de estimación por caudal (Ca) más estimación por concentración (Cb) Por caudal Q (m 3 /h) Ca = 0,1723*Q -0,72 R² = 0,9709 Por concentración q (mg/l) de sólidos sedimentables Cb = 9E-06*q + 5E-18 R² = 1 Ejemplos de Costos: Para Q=30 (m 3 /h) la Inversión es de US$ Con una concentración q=5 (mg/l), el costo de tratamiento es de 0,015 (US$/m 3 ) Con una concentración q=10000 (mg/l), el costo de tratamiento es de 0,105 (US$/m 3 ) Para Q=1000 (m 3 /h) la Inversión es de US$ Con una concentración q=5 (mg/l), el costo de tratamiento es de 0,001 (US$/m 3 ) Con una concentración q=10000 (mg/l), el costo de tratamiento es de 0,09 (US$/m 3 )
7 RECOMENDACIÓN Es una tecnología apta como pre-tratamiento. Es una tecnología no recomendada para tratar efluentes de baja carga o concentraciones diluir. Es importante considerar que esta tecnología realiza una separación de las fases líquidas y sólidas por medio de precipitación química, no realiza un tratamiento de estabilización, por lo que puede generar lodos contaminados dependiendo de las características iniciales del efluente tratado. BIBLIOGRAFÍA Mayores antecedentes en Anexo 1, sección 1.5.
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