Febrero 1ª S 2014-2015

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    Febrero 1º Semana 2014-2015

    Análisis del problema:

    a) DBO5 del agua residual

    Puesto que la DBO5 es la diferencia entre la concentración inicial y final de

    oxígeno disuelto, por el número de veces que se diluye, y que viene

    expresada por: 

    residual agual mgO

     DBO.

    25    

    La disminución de oxígeno podemos calcularla como:

    Disminución de O2 disuelto 

    lagua

    incubación final mgO

    lagua

    incubacióniniciomgO ).().( 22  

     b) Moles de oxígeno necesarios para oxidar 100 m³ de agua residual.

    Los moles necesarios se calculan partiendo de los mgO2/l, se puede obtener

    el oxígeno necesario para el volumen total de agua residual (100 m³) y

    posteriormente pasando los mgO2 a moles:

      2

    2

    22

    32

    1*.*

    .molesO

     gO

    molOresidual agual 

    residual agual 

    mgO  

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    Resolución:

    a) DBO5 del agua residual.

    residual aguaml V residual  .10   diluciónaguaml V dilución .510  

    Teniendo en cuenta los datos:laguamgO ppmOC inicial  1/77 22    

    laguamgO ppmOC  final  1/11 22    

    Según el análisis del problema tendremos:

    Disminución de O2 disuelto lagua

    mgO

    lagua

    mgO

    lagua

    mgO 222 617  

    residual agual 

    mgO

    residual lagua

    residual mlagua

    residual mlagua

    diluciónlagua

    diluciónlagua

    mgO DBO

    .306

    1

    10*

    10

    51,0*

    6 23

    25  

     

    22

    5 306.

    306  ppmOresidual agual mgO DBO    

    NOTA.  Una comprobación rápida es multiplicar la disminución de O2  por el

    cociente entre el volumen de dilución y el volumen residual:

    residual agual 

    mgO

    ml 

    ml 

    residual agual 

    mgO

    residual V 

    diluciónV uciónOdis DBO

    .306

    10

    510*

    .6*min 222  

     

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     b) Moles de oxígeno

    Partiendo del resultado anterior:

    residual aguam gO

    residual aguam

    residual agual 

    mgO

     gO

    residual lagua

    mgO DBO

    3

    2

    3

    3

    2

    3

    225

    306.10*

    10*

    306  

    Cantidad de oxigeno para 100 m³ de agua residual:

     

    2

    3

    3

    2

    2600.30100*

    306 gOresidual aguam

    residual aguam

     gOCantidadO    

    Moles de O2:

    molesmol  gO

     gO

     PmO

     gO MolesO 25,956

    /32

    600.30

    2

    2

    2

    22    

    moles MolesO 25,9562    

    Según la estequiometria del análisis:

    Moles de O2:

    22

    2

    2

    3

    22

    3

    33 25,956

    32

    1*

    .10

    .1*

    .

    .306*

    .

    10*.100   molesO

     gO

    molO

    Omg 

    O g 

    Omg 

    residual am

    l residual am    

    moles MolesO 25,9562