Informe de Sedimentacion Bordones,Fernandez,Cortes

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Universidad Catlica del Norte

Facultad de ingeniera y Ciencias Geolgicas

Departamento de ingeniera Qumica

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS I

Sedimentacin.Integrantes:

Claudio Bordones B

Francisco Cortes S.

Natalia Fernndez M.

Profesor :Orlando Rocha

Ayudante :Yeannisse lobos

Antofagasta, 12 de diciembre de 2012INDICE DE MATERIA4NOMENCLATURA

5RESUMEN

6CAPTULO I

61.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS TEORICOS.

61.1.-OBJETIVOS:

61.2.- PRINCIPIOS TEORICOS:

61.2.1.- Sedimentacin

81.2.2.- SEDIMENTACION Y ESPESAMIENTO

81.2.3.- METODO DE LA BICECTRIZ

91.2.4.- AREA DEL ESPASADOR SEGN TALMADGE Y FITCH

91.2.5.- CURVA DE SEDIMENTACION

11CAPTULO II

112.- EQUIPO E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

112.1.- EQUIPO UTILIZADO:

112.1.1.- Equipo de sedimentacin

112.2.- INSTRUMENTOS UTILIZADOS

122.3.- DIAGRAMAS

13CAPTULO III

133.- DESCRIPCIN DE LA EXPERIENCIA

14CAPTULO IV

144.- DATOS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS

144.1.- Datos experimentales

144.2.- Clculos y resultados

154.3.- Grafico 35 gr de CaCo3 sin floculantes

164.4.- Datos experimentales.

164.5.- Clculos y resultados

174.6.- Grafico 35 gr de CaCo3 con floculantes

184.7.- Datos experimentales

184.8.- Clculos y resultados

194.9.- Grafico 60 gr de CaCo3 sin floculantes

205.- Datos experimentales.

205.1.- Clculos y resultados

215.2.- Grafico 60 gr de CaCo3 con floculantes

22CAPTULO V

225.- DISCUSIN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

225.1.- DISCUSIN

225.2.- CONCLUSIN

225.3.- RECOMENDACIONES

23CAPTULO VI

23ANEXO 1: EJEMPLO DE CLCULO

25BIBLIOGRAFA

INDICE DE FIGURA8Figura 1: Mtodo de la bisectriz para calcular el tiempo final de Sedimentacin**

9Figura 2: Distintas Etapas de una Sedimentacin **

10Figura 3: Distintas Etapas de una Sedimentacin **

12Figura 4: Equipo de Sedimentacin con las diferentes masas de CaCo3

INDICE DE TABLA14Tabla I: Datos para CaCo3 sin floculante

14Tabla II: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes

16Tabla III: Datos para CaCo3 con floculante

16Tabla IV: Resultados para 35 gr CaCo3 con floculante

18Tabla V: Datos para CaCo3 sin floculante

18Tabla VI: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes

20Tabla VII: Datos para CaCo3 con floculante

20Tabla VIII: Resultados para 35 gr CaCo3 con floculante

INDICE DE GRAFICA15Grafico 1: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes

17Grafico 2: Datos de tu para 35 gr de CaCo3 con floculante

19Grafico 3: Resultados para 60 gr de CaCo3 sin floculantes

21Grafico 4: Clculo de tu para 60 gr de CaCo3 con floculante

NOMENCLATURA

Co:Concentracin inicial

Z0:Altura inicial de la interfase

CU:Concentracin final

ZU:Altura final de la interfase

tU:Tiempo en alcanzar Cu

L0:Flujo inicial a sedimentar

A:rea del espesador

Z:Altura de la interfase

t:Tiempo de sedimentacin

CaCo3:Carbonato de Calcio

RESUMEN

En el laboratorio se trabaja con un banco de sedimentacin para determinar las distintas velocidades de esta. Se trabaja con dos tipos de solucin las cuales estn con distintas concentracin. Luego se procede a sedimentar con floculantes el cual acelera la velocidad de sedimentacin. Para la preparacin de ambas soluciones se deben masar en balanzas analticas las cuales son de gran precisin. Se obtiene la densidad de solucin para luego poder as preparar ambas soluciones. Para todos los casos se hacen grficos los cuales muestran las diferencias entre concentraciones adems de las que son usadas con floculantes

En la sesin de laboratorio, se utilizaron los siguientes equipos e implementos:

Banco de Sedimentacin.

Probeta graduada

Cronometro

Floculantes.

Con el fin de llegar a una caracterizacin de las distintas velocidad de sedimentacin, se efectu un anlisis e interpretaciones de resultados, donde de acuerdo al a la velocidad de asentamiento de las partculas, se procedi a la fabricacin de tablas con grficos que representan estas situaciones.

CAPTULO I

1.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS TEORICOS.1.1.-OBJETIVOS:

Disear, seleccionar y evaluar equipos de sedimentacin Sedimentar carbonato de calcio en 1litro de agua con y sin floculante Comparar las velocidades de sedimentacin con y sin floculantes Analizar el grafico altura versus tiempo.1.2.- PRINCIPIOS TEORICOS:

1.2.1.- Sedimentacin

La separacin de una suspensin diluida mediante sedimentacin por gravedad, para dar lugar a un fluido clarificado y una suspensin con mayor contenido de slidos, se conoce como sedimentacin. El mecanismo de sedimentacin puede describirse mediante lo que ocurre en una prueba de sedimentacin internamente en una probeta de vidrio, a medida que los slidos se sedimentan a partir de una suspensin. Se preparar una suspensin con una concentracin uniforme de partculas slidas en toda la probeta. En cuanto se inicia el proceso, todas las partculas comienzan a sedimentar y se supone que alcanza con rapidez la velocidad terminal bajo condiciones de sedimentacin obstaculizada establecern varias zonas de sedimentacin. La zona D de slidos sedimentados incluir de manera predominante las partculas ms pesadas, que se sedimentan ms rpido. En una zona de transicin poco definida situada por encima del material sedimentado existen canales por donde los cuales deben existir el fluido. Este fluido es forzado desde la zona D al comprimirse. La zona C es una zona de distribucin de tamao variable y concentracin uniforme. La zona B es una Zona de concentracin uniforme, de casi la misma concentracin y distribucin que haba al principio. En la parte superior de la regin B existe un lmite por encima del cual est el liquido transparente en la regin A. S la suspensin original tiene un tamao cercano a las partculas ms pequea, la lnea entre A y B es definida.

A medida que continua la sedimentacin las zonas varan como se ilustra en la fig.c,d Ntese que A y D crecen a expensas de B. Por ultimo en donde B y C desaparecen y todos los slidos aparecen en D ; Esto se conoce como punto Critico de sedimentacin es decir, el punto en el cual se forma una sola interfase describible entre el liquido clarificado y el sedimento. El proceso de sedimentacin consiste en una compresin lenta de los slidos, con l liquido desde la capa lmite de cada partcula siendo forzado hacia arriba a travs de los slidos al interior de la zona clarificada. Las velocidades de sedimentacin son muy lentas en esta suspensin densa.

En la operacin ilustrada de sedimentacin internamente, las alturas de las zonas varan con el tiempo, las mismas zonas estn presentes en un equipo operando con rgimen continuo. Sin embargo una vez que se a alcanzado un rgimen estable( cuando la alimentacin al espesador de la suspensin por unidad de tiempo es igual a la velocidad de alimentacin de lodos y lquidos clarificados, la altura de todas las zonas sern constantes.

Las operaciones industriales de sedimentacin pueden llevarse a cabo con equipos intermitentes o continuos que se conocen como espesadores. El equipo es solo un tanque cilndrico con aberturas para la alimentacin de la suspensin y la alimentacin del producto. El tanque se llena con una suspensin diluida y se permite que sedimente. Despus de un cierto periodo se decanta un liquido clarificado hasta que aparece el lodo en le drenaje. El lodo se extrae del drenaje con una abertura del fondo

- I: Zona de lquido claro o clarificacin.

-II: La concentracin es uniforme e igual que la concentracin original, puesto que la velocidad de sedimentacin es la misma a travs de esta zona.

- III: Capa de transicin.

- IV: Slidos sedimentados

1.2.2.- SEDIMENTACION Y ESPESAMIENTO

Proceso cuando una suspensin diluida precipita por gravedad en un fluido claro en una suspensin de mayor concentracin de slido.

Para determinar las velocidades de los mecanismos de la precipitacin, se lleva a cabo una prueba de precipitacin por lote colocando una concentracin uniforme de la suspensin en una probeta graduada.

1.2.3.- METODO DE LA BICECTRIZ

Es un mtodo ms rpido, pero mucho menos preciso, que permite determinar el valor de tu. Para concentraciones final cuando se desee un sedimentado con la mxima concentracin de slido.

Figura 1: Mtodo de la bisectriz para calcular el tiempo final de Sedimentacin**** http://www.minas.upm.es/catedra-anefa/Nunez-M3/Decantacion-04-c.pdf1.2.4.- AREA DEL ESPASADOR SEGN TALMADGE Y FITCH

Este mtodo para obtener el rea del sedimentador consiste en una prueba intermitente con una probeta.

Al principio de la prueba, los slidos se encuentran dispersos de manera uniforme a travs de la probeta con una concentracin Co.

Con esta prueba adems se puede obtener la masa total del slido a partir de la siguiente ecuacin

Donde A es el rea transversal de la probeta y Zo es la altura inicial de la interface. Cuando la velocidad de sedimentacin disminuye con rapidez se alcanza la concentracin crtica en un tiempo crtico.

1.2.5.- CURVA DE SEDIMENTACION

Se vierten las diferentes muestras en el equipo de sedimentacin, se agita bien y se va midiendo el descenso de la interfase lquido clarificado y carbonato de calcio tomando los tiempos. Luego de esto se pueden construir las curvas de sedimentacin.

** http://www.minas.upm.es/catedra-anefa/Nunez-M3/Decantacion-04-c.pdf

Figura 3: Distintas Etapas de una Sedimentacin **** http://www.minas.upm.es/catedra-anefa/Nunez-M3/Decantacion-04-c.pdfCAPTULO II

2.- EQUIPO E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 2.1.- EQUIPO UTILIZADO:

2.1.1.- Equipo de sedimentacin

Est compuesto por cuatro tubos plsticos cilndricos graduados, los cuales estn apoyados en una pared iluminada. En ellos se introduce el material a sedimentar y se va midiendo la altura de la interface en un cierto tiempo.

2.2.- INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Varilla: Es una vara larga y delgada, este instrumento fue utilizado para empujar la solucin de Carbonado de Calcio por el embudo.

Balanza: Instrumento que permite medir la masa de un objeto. Fue usada para medir las diferentes masas de Carbonato de Calcio. Vaso precipitado: Vaso de vidrio que se usa para contener sustancias, disolver, revolver, etc. Este instrumento fue utilizado para contener y pesar el Carbonato de Calcio.

Probeta: Tubo de plstico transparente, graduado para medir volumen en l se mido el volumen de agua a utilizar Cronmetro: Reloj o una funcin de reloj para medir fracciones temporales, normalmente breves y concisas de tiempo. Este instrumento fue usado para medir la masa de Carbonato de Calcio sedimentado.

Embudo: Instrumento usado para canalizar los lquidos en recipientes con bocas estrechas, el embudo fue usado para traspasar el carbonato de calcio desde la probeta al equipo de sedimentacin 2.3.- DIAGRAMAS

EQUIPO DE SEDIMENTACIN

CAPTULO III 3.- DESCRIPCIN DE LA EXPERIENCIA De comenzar el laboratorio es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Cada integrante del grupo debe tener su EPP

Hacer reconocimiento de equipos a trabajar en el laboratorio de sedimentacin

Cuando estn revisados e implementados cada uno de los pasos anteriores se puede comenzar con la experiencia que ser descrita a continuacin se detallaran los pasos en la experiencia del sedimentacin:

Primero: Agregar a las probetas con 800 ml de agua

Segundo: Pesar el carbonato de calcio (35, 60, 100) gr para probetas sin floculantes y (35 y 60) gr para probetas con floculantes.Tercero: Verter el carbonato de calcio a cada una de las probetas y se afora a 1000 ml.

Cuarto: Agitar las probetas para homogenizar la solucin quedando el carbonato de calcio disperso de manera uniforme.Quinto: Insertar las probetas en el equipo de sedimentacin y comenzar a tomar el tiempo.Sexto: Repetir el proceso para las 5 probetas.Sptimo: Se procede a medir el tiempo de intervalo de 1 minuto hasta que el intervalo de la separacin se restringe demasiado cuando su sede eso el tiempo de intervalo aumentando a 5 min, sucesivamente 15min y 30min de intervalo de los tiempos.

Octavo: Una vez sedimentado bien las partculas dejndolo pasar un tiempo de 17,5 horas se toda el ltimos datos.

CAPTULO IV

4.- DATOS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS 4.1.- Datos experimentales

Sedimentacin 35 gramos de carbonato de calcio

Sin Floculante 35 gr

h (cm)t (min)h (mm)t (seg)

56,20,16756210

51,40,333513,520

48,30,50048330

43,50,66743540

36,00,83336050

18,81,00018860

15,91,50015990

12,22,000122120

10,22,500102150

7,43,00074180

6,73,50067210

6,14,00061240

5,45,00054300

4,76,00047360

4,17,00041420

3,58,00035480

2,89,00027,5540

2,410,00024600

2,111,00021660

2,016,00020960

1,721,000171260

1,326,000131560

1,031,000101860

0,861,00083660

0,790,00075400

0,6121,00067260

0,3151,00039060

0,11051,000163060

Tabla I: Datos para CaCo3 sin floculante4.2.- Clculos y resultados Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)

56,23510002,18555556409001186,23962

Tabla II: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes

4.3.- Grafico 35 gr de CaCo3 sin floculantes

Grafico 1: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes

4.4.- Datos experimentales.Sedimentacin de 35 g de carbonato de calcio C/ floculante 35 gr

h (cm)t (min)h (mm)t (seg)

56,40,16756410

53,10,33353120

51,40,50051430

47,00,66747040

40,20,83340250

23,41,00023460

19,31,50019390

15,22,000152120

12,22,500122150

9,03,00090180

8,23,50082210

7,44,00074240

6,55,00065300

5,65,83356350

4,97,00049420

4,18,00041480

3,39,00033540

2,910,00029600

2,411,00024660

2,016,00020960

1,621,000161260

1,326,000131560

1,131,000111860

0,861,00083660

0,691,00065460

0,5121,0004,57260

0,3151,00039060

0,21051,0001,563060

Tabla III: Datos para CaCo3 con floculante

4.5.- Clculos y resultados Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lts)(m2)

56,43510002,19333333409001186,23962

Tabla IV: Resultados para 35 gr CaCo3 con floculante

4.6.- Grafico 35 gr de CaCo3 con floculantes

Grafico 2: Datos de tu para 35 gr de CaCo3 con floculante 4.7.- Datos experimentales

Sedimentacin 60 gramos de carbonato de calcio

S/ floc 60 gr

h (cm)t (min)h (mm)t (seg)

57,10,16757110

57,10,33357120

57,00,50057030

56,10,66756140

55,60,83355650

55,01,00055060

54,21,16754270

53,81,33353880

53,41,50053490

52,71,667527100

52,11,833521110

51,52,000515120

50,62,167506130

50,02,333500140

49,12,500491150

48,22,667482160

47,52,833475170

46,43,000464180

45,23,167452190

43,73,333437200

42,13,500421210

40,43,667404220

38,53,833385230

36,54,000365240

35,94,167359250

35,24,333352260

34,64,500346270

34,04,667340280

33,44,833334290

32,75,000327300

32,15,167321310

31,45,333314320

30,75,500307330

30,15,667301340

29,45,833294350

28,26,000282360

28,06,167280370

27,26,333272380

26,76,500267390

26,06,667260400

25,16,833251410

24,57,000245420

23,77,167237430

23,17,333231440

22,37,500223450

21,27,667212460

21,07,833210470

20,28,000202480

19,68,167196490

18,98,333189500

18,18,833181530

17,39,333173560

16,69,833166590

15,710,333157620

15,010,833150650

14,311,333143680

13,511,833135710

12,812,333128740

12,112,833121770

11,213,333112800

10,513,833105830

9,514,33395860

8,814,83388890

7,915,33379920

7,215,83372950

6,316,33363980

5,816,833581010

4,217,833421070

3,918,833391130

3,223,833321430

2,453,833243230

1,4105,500146330

0,71005,500760330

Tabla V: Datos para CaCo3 sin floculante

4.8.- Clculos y resultados

Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)

57,16010003,80666667909002626,97023

Tabla VI: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes

4.9.- Grafico 60 gr de CaCo3 sin floculantes

Grafico 3: Resultados para 60 gr de CaCo3 sin floculantes

5.- Datos experimentales.

Sedimentacin de 60 g de carbonato de calcio

C/ floc 60 gr

h (cm)t (min)h (mm)t (seg)

57,30,16757310

57,30,33357320

57,20,50057230

56,90,66756940

56,80,83356850

56,71,00056760

56,41,16756470

56,21,33356280

55,91,50055990

55,51,667555100

54,91,833549110

54,42,000544120

53,92,167539130

53,52,333535140

52,92,500529150

52,32,667523160

51,72,833517170

51,13,000511180

50,33,167503190

49,73,333497200

49,23,500492210

48,53,667485220

47,73,833477230

46,84,000468240

46,64,167466250

46,24,333462260

46,14,500461270

45,84,667458280

45,64,833456290

45,35,000453300

45,05,167450310

44,75,333447320

44,45,500444330

44,15,667441340

43,75,833437350

43,36,000433360

42,86,167428370

42,16,333421380

41,36,500413390

40,16,667401400

39,36,833393410

38,47,000384420

37,37,167373430

36,17,333361440

35,07,500350450

33,97,667339460

32,47,833324470

31,08,000310480

30,28,167302490

28,98,333289500

27,18,833271530

26,79,333267560

25,19,833251590

23,910,333239620

22,210,833222650

21,211,333212680

20,611,833206710

19,112,333191740

18,112,833181770

16,213,333162800

15,113,833151830

14,414,333144860

13,114,833131890

11,115,333111920

10,315,833103950

9,216,33392980

8,216,833821010

6,917,833691070

5,518,833551130

4,523,833451430

3,153,833313230

2,0105,500206330

0,81005,500860330

Tabla VII: Datos para CaCo3 con floculante

5.1.- Clculos y resultados

Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)

57,36010003,82809002326,93426

Tabla VIII: Resultados para 35 gr CaCo3 con floculante

5.2.- Grafico 60 gr de CaCo3 con floculantes

Grafico 4: Clculo de tu para 60 gr de CaCo3 con floculanteCAPTULO V

5.- DISCUSIN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES5.1.- DISCUSIN

Con los grficos obtenidos a partir de la experiencia se observ que la velocidad de sedimentacin es mayor cuando se adiciona floculante con respecto a las probetas sin floculante.

Para realizar los clculos del rea de la sedimentacin se tomo como referencia una concentracin final (Cu) de 900 gr/lt y un flujo inicial a sedimentar de 1000 m3/h.

Para la eleccin del diseo de un sedimentador hay que tener presente los siguientes factores: tiempo de residencia del slido en suspensin, costo del floculante a utilizar y el rea del decantador.

5.2.- CONCLUSIN

Considerando lo sucedido en el laboratorio se concluye que, para la sedimentacin con floculante, sta tender a decantar con mayor rapidez que la misma solucin sin el floculante, independiente de su concentracin; dado que aquella que contena floculante tanto para 60g/lt como para 35gr/lt sediment con mayor rapidez.Ahora si bien se esperaba que la solucin de 35g/lt decantara ms rpido que la solucin que posea 60g/lt, esto no sucedi. Lo cual pudo deberse a distintos factores como: impurezas o residuos en las probetas utilizadas o quiz sea porque en el ensayo de 35 gr hay menor cantidad de partculas, por ende hay menos interaccin y se mantienen mayor tiempo suspendidos, mientras que en el de 60 gr hay mayor cantidad de partculas y mayor interaccin por lo que tiende a decantar ms rpido. Tambin pudo deberse a la accin de gravedad, ya que en 60gr se tiene mayor masa, lo que tendera a que ste decantar ms rpido.

5.3.- RECOMENDACIONES

Para evitar prdida de la solucin modificar los tapones de las probetas

Para ver con mayor seguridad la sedimentacin de cada probeta reemplazar la luz blanca por una luz violeta

CAPTULO VIANEXO 1: EJEMPLO DE CLCULO

Para una concentracin de slidos de 35 gr/l de carbonato de Carbonato de calcio calcular por medio de Talmadge y Fitch el rea del Sedimentador. Para 1000 m3/h.

Evaluar sin floculante y con floculante.

Datos iniciales del experimento:

Co = 35gr/litro

Lo = 1000m3/hZo= 56.2 cm

Para 35 gr sin floculante

Para obtener la concentracin final (Cu) se da un supuesto de 900 gr/litro

De la ecuacin se obtiene Zu

Por medio de la grfica N1 Obtenemos tu y calculamos el rea del sedimentador

Para 35 gr con floculante

Para obtener la concentracin final (Cu) se da un supuesto de 900 gr/litro

De la ecuacin se obtiene Zu

Como se requiere calcular el rea, por medio de la grfica N2 Obtenemos tu y calculamos el rea del sedimentacin

BIBLIOGRAFA

Apuntes Laboratorio Operaciones Unitarias, segundo semestre 2010

www.minas.upm.es/catedra-anefa/Nunez-M3/Decantacion-04-c.pdf

Figura SEQ Figura \* ARABIC 2: Distintas Etapas de una Sedimentacin **

Figura SEQ Figura \* ARABIC 4: Equipo de Sedimentacin con las diferentes masas de CaCo3

29Informe de sedimentacin.

Hoja1

Sin Floculante 35 grC/ floculante 35 grS/ floc 60 grC/ floc 60 gr

h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)

56.20.1675621056.40.1675641057.10.1675711057.30.16757310

51.40.333513.52053.10.3335312057.10.3335712057.30.33357320

48.30.5004833051.40.5005143057.00.5005703057.20.50057230

43.50.6674354047.00.6674704056.10.6675614056.90.66756940

36.00.8333605040.20.8334025055.60.8335565056.80.83356850

18.81.0001886023.41.0002346055.01.0005506056.71.00056760

15.91.5001599019.31.5001939054.21.1675427056.41.16756470

12.22.00012212015.22.00015212053.81.3335388056.21.33356280

10.22.50010215012.22.50012215053.41.5005349055.91.50055990

7.43.000741809.03.0009018052.71.66752710055.51.667555100

6.73.500672108.23.5008221052.11.83352111054.91.833549110

6.14.000612407.44.0007424051.52.00051512054.42.000544120

5.45.000543006.55.0006530050.62.16750613053.92.167539130

4.76.000473605.65.8335635050.02.33350014053.52.333535140

4.17.000414204.97.0004942049.12.50049115052.92.500529150

3.58.000354804.18.0004148048.22.66748216052.32.667523160

2.89.00027.55403.39.0003354047.52.83347517051.72.833517170

2.410.000246002.910.0002960046.43.00046418051.13.000511180

2.111.000216602.411.0002466045.23.16745219050.33.167503190

2.016.000209602.016.0002096043.73.33343720049.73.333497200

1.721.0001712601.621.00016126042.13.50042121049.23.500492210

1.326.0001315601.326.00013156040.43.66740422048.53.667485220

1.031.0001018601.131.00011186038.53.83338523047.73.833477230

0.861.000836600.861.0008366036.54.00036524046.84.000468240

0.790.000754000.691.0006546035.94.16735925046.64.167466250

0.6121.000672600.5121.0004.5726035.24.33335226046.24.333462260

0.3151.000390600.3151.0003906034.64.50034627046.14.500461270

0.11051.0001630600.21051.0001.56306034.04.66734028045.84.667458280

33.44.83333429045.64.833456290

32.75.00032730045.35.000453300

Conclusiones weonas32.15.16732131045.05.167450310

31.45.33331432044.75.333447320

Por qu sediment ms rapido el de 60 gr?30.75.50030733044.45.500444330

30.15.66730134044.15.667441340

Porque en el de 35 gr hay menor cantidad de particulas, por ende hay menos interaccin y se mantienen mayor tiempo suspendidos, mientras que en el de 60 gr hay mayor cantidad de partculas y mayor interaccin por lo que tiende a decantar ms rpido.29.45.83329435043.75.833437350

28.26.00028236043.36.000433360

28.06.16728037042.86.167428370

27.26.33327238042.16.333421380

26.76.50026739041.36.500413390

26.06.66726040040.16.667401400

25.16.83325141039.36.833393410

24.57.00024542038.47.000384420

Por accin de gravedad, ya que se tiene mayor masa, ste decantar ms rpido23.77.16723743037.37.167373430

23.17.33323144036.17.333361440

Vero CONCHEGRANDETUMARE, PERRA CULIAAAAAAAAAAAAAAAAA ME CAGASTE LA VIDA !!!22.37.50022345035.07.500350450

21.27.66721246033.97.667339460

Con floculantes (60 grs)21.07.83321047032.47.833324470

Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)20.28.00020248031.08.000310480

57.36010003.828090034904.013961605619.68.16719649030.28.167302490

con floculantes ( 35 grs)18.98.33318950028.98.333289500

Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lts)(m2)18.18.83318153027.18.833271530

56.43510002.19333333334090030399.756801945617.39.33317356026.79.333267560

16.69.83316659025.19.833251590

Sin floculante 35 gr/lt15.710.33315762023.910.333239620

Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)15.010.83315065022.210.833222650

56.23510002.18555555564090030511.06025934414.311.33314368021.211.333212680

13.511.83313571020.611.833206710

Sin floculantes 60 gr/lt12.812.33312874019.112.333191740

Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)12.112.83312177018.112.833181770

57.16010003.80666666679090039404.622424907911.213.33311280016.213.333162800

10.513.83310583015.113.833151830

9.514.3339586014.414.333144860

8.814.8338889013.114.833131890

7.915.3337992011.115.333111920

7.215.8337295010.315.833103950

6.316.333639809.216.33392980

5.816.8335810108.216.833821010

4.217.8334210706.917.833691070

3.918.8333911305.518.833551130

3.223.8333214304.523.833451430

2.453.8332432303.153.833313230

1.4105.5001463302.0105.500206330

0.71005.5007603300.81005.500860330

Grfico1

Grfico2

Grfico3

Grfico5

Grfico6

Grfico7

_1416840189.unknown

_1416840217.unknown

_1416840271.unknown

_1416839779.unknown

Hoja1

Sin Floculante 35 grC/ floculante 35 grS/ floc 60 grC/ floc 60 gr

h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)

56.20.1675621056.40.1675641057.10.1675711057.30.16757310

51.40.333513.52053.10.3335312057.10.3335712057.30.33357320

48.30.5004833051.40.5005143057.00.5005703057.20.50057230

43.50.6674354047.00.6674704056.10.6675614056.90.66756940

36.00.8333605040.20.8334025055.60.8335565056.80.83356850

18.81.0001886023.41.0002346055.01.0005506056.71.00056760

15.91.5001599019.31.5001939054.21.1675427056.41.16756470

12.22.00012212015.22.00015212053.81.3335388056.21.33356280

10.22.50010215012.22.50012215053.41.5005349055.91.50055990

7.43.000741809.03.0009018052.71.66752710055.51.667555100

6.73.500672108.23.5008221052.11.83352111054.91.833549110

6.14.000612407.44.0007424051.52.00051512054.42.000544120

5.45.000543006.55.0006530050.62.16750613053.92.167539130

4.76.000473605.65.8335635050.02.33350014053.52.333535140

4.17.000414204.97.0004942049.12.50049115052.92.500529150

3.58.000354804.18.0004148048.22.66748216052.32.667523160

2.89.00027.55403.39.0003354047.52.83347517051.72.833517170

2.410.000246002.910.0002960046.43.00046418051.13.000511180

2.111.000216602.411.0002466045.23.16745219050.33.167503190

2.016.000209602.016.0002096043.73.33343720049.73.333497200

1.721.0001712601.621.00016126042.13.50042121049.23.500492210

1.326.0001315601.326.00013156040.43.66740422048.53.667485220

1.031.0001018601.131.00011186038.53.83338523047.73.833477230

0.861.000836600.861.0008366036.54.00036524046.84.000468240

0.790.000754000.691.0006546035.94.16735925046.64.167466250

0.6121.000672600.5121.0004.5726035.24.33335226046.24.333462260

0.3151.000390600.3151.0003906034.64.50034627046.14.500461270

0.11051.0001630600.21051.0001.56306034.04.66734028045.84.667458280

33.44.83333429045.64.833456290

32.75.00032730045.35.000453300

Conclusiones weonas32.15.16732131045.05.167450310

31.45.33331432044.75.333447320

Por qu sediment ms rapido el de 60 gr?30.75.50030733044.45.500444330

30.15.66730134044.15.667441340

Porque en el de 35 gr hay menor cantidad de particulas, por ende hay menos interaccin y se mantienen mayor tiempo suspendidos, mientras que en el de 60 gr hay mayor cantidad de partculas y mayor interaccin por lo que tiende a decantar ms rpido.29.45.83329435043.75.833437350

28.26.00028236043.36.000433360

28.06.16728037042.86.167428370

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26.06.66726040040.16.667401400

25.16.83325141039.36.833393410

24.57.00024542038.47.000384420

Por accin de gravedad, ya que se tiene mayor masa, ste decantar ms rpido23.77.16723743037.37.167373430

23.17.33323144036.17.333361440

Vero CONCHEGRANDETUMARE, PERRA CULIAAAAAAAAAAAAAAAAA ME CAGASTE LA VIDA !!!22.37.50022345035.07.500350450

21.27.66721246033.97.667339460

Con floculantes (60 grs)21.07.83321047032.47.833324470

Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)20.28.00020248031.08.000310480

57.36010003.828090034904.013961605619.68.16719649030.28.167302490

con floculantes ( 35 grs)18.98.33318950028.98.333289500

Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lts)(m2)18.18.83318153027.18.833271530

56.43510002.19333333334090030399.756801945617.39.33317356026.79.333267560

16.69.83316659025.19.833251590

Sin floculante 35 gr/lt15.710.33315762023.910.333239620

Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)15.010.83315065022.210.833222650

56.23510002.18555555564090030511.06025934414.311.33314368021.211.333212680

13.511.83313571020.611.833206710

Sin floculantes 60 gr/lt12.812.33312874019.112.333191740

Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)12.112.83312177018.112.833181770

57.16010003.80666666679090039404.622424907911.213.33311280016.213.333162800

10.513.83310583015.113.833151830

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8.814.8338889013.114.833131890

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7.215.8337295010.315.833103950

6.316.333639809.216.33392980

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4.217.8334210706.917.833691070

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0.71005.5007603300.81005.500860330

Grfico1

Grfico2

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Hoja1

Sin Floculante 35 grC/ floculante 35 grS/ floc 60 grC/ floc 60 gr

h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)

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Conclusiones weonas32.15.16732131045.05.167450310

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30.15.66730134044.15.667441340

Porque en el de 35 gr hay menor cantidad de particulas, por ende hay menos interaccin y se mantienen mayor tiempo suspendidos, mientras que en el de 60 gr hay mayor cantidad de partculas y mayor interaccin por lo que tiende a decantar ms rpido.29.45.83329435043.75.833437350

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Por accin de gravedad, ya que se tiene mayor masa, ste decantar ms rpido23.77.16723743037.37.167373430

23.17.33323144036.17.333361440

Vero CONCHEGRANDETUMARE, PERRA CULIAAAAAAAAAAAAAAAAA ME CAGASTE LA VIDA !!!22.37.50022345035.07.500350450

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Hoja1

Sin Floculante 35 grC/ floculante 35 grS/ floc 60 grC/ floc 60 gr

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Conclusiones weonas32.15.16732131045.05.167450310

31.45.33331432044.75.333447320

Por qu sediment ms rapido el de 60 gr?30.75.50030733044.45.500444330

30.15.66730134044.15.667441340

Porque en el de 35 gr hay menor cantidad de particulas, por ende hay menos interaccin y se mantienen mayor tiempo suspendidos, mientras que en el de 60 gr hay mayor cantidad de partculas y mayor interaccin por lo que tiende a decantar ms rpido.29.45.83329435043.75.833437350

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24.57.00024542038.47.000384420

Por accin de gravedad, ya que se tiene mayor masa, ste decantar ms rpido23.77.16723743037.37.167373430

23.17.33323144036.17.333361440

Vero CONCHEGRANDETUMARE, PERRA CULIAAAAAAAAAAAAAAAAA ME CAGASTE LA VIDA !!!22.37.50022345035.07.500350450

21.27.66721246033.97.667339460

Con floculantes (60 grs)21.07.83321047032.47.833324470

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con floculantes ( 35 grs)18.98.33318950028.98.333289500

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