Reactor UASB

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Reactor UASB (Digestor anaeróbico de flujo ascendente con manyo de lado) Es un reactor de flujo ascendente con un manto de lodo granular que es altamente reactivo, como es anaerobio se genera gas metano que se acumula en las cámaras de gas localizadas en la parte superior del reactor, el agua tratada asciende a otra cámara de sedimentación en la parte superior, donde los lodos son sedimentados hacia el reactor y el agua es conducida a la canaleta superior, para ser vertida a un tratamiento posterior Generalidades del Reactor Se usa principalmente para tratamiento de aguas residuales provenientes del: Sector alimenticio, Fabricas de Papel. Industrias Farmacéuticas, Producción de cerveza, Producción de azúcar, Aguas residuales domesticas Eficiencia de remoción de 65%-80% de materia orgánica El manto de lodos esta constituido por gránulos o partículas formadas por una comunidad microbiológica heterogénea compuesta por 3 tipos de bacterias Hidrolíticas: Rompen las largas cadenas orgánicas Acidogénicas: Degradan ácidos orgánicos al grupo acético liberando H2 y CO2 Metanogénicas: Degradan ácidos volátiles (acético) y los degrada hasta obtener CH3 y CO2 Opera bajo las siguientes condiciones -Flujo ascendente; Régimen continuo; Ausencia de 02(anaerobio) -Con cargas orgánicas de 1-2 kg DQO/m3-dia para guas domesticas. -Con cargas orgánicas de 50 kg DQO/m3-dia para guas residuales industriales. -Altas concentraciones de biomasa; Biomasa suspendida. -Tiempos prolongados de retención de solidos. -Régimen de flujo laminar y uniforme en el sedimentador. -Actividad biológica del lodo elevada. Parámetros de seguimiento Temperatura: Es una de las variables que mas influyen en el proceso, ya que afecta la velocidad de la hidrolisis de la materia orgánica. Los niveles de T.optimas son las mesofílicas que van de 20°C a 40°C pH: Los diferentes grupos bacterianos presentan niveles de actividad satisfactorios a pH próximos pero un poco diferentes. Los hidrolíticos entre 7.2 y 7.4 y los acetilénicos entre 6.5 y 7.5 DBO: La demanda de oxigeno de las aguas residuales es resultado de 3 tipos de materiales: Orgánicos carbónicos (Fuentes de alimento de bacterias).Nitrógeno Oxidable y Compuestos químicos reductores. La importancia de esta prueba radica en que es un parámetro ambiental que da una medida del grado de contaminación DQO: Medida de la materia orgánica en la muestra equivalente a la calidad de oxigeno que se puede oxidar químicamente en un medio acido, es un indicador de la cantidad de agua. Fuerte =>1500 mg/L Alcalinidad: Cuantifica la capacidad del agua residual de neutralizar ácidos Ácidos grasos volátiles: Son degradados por bacterias acetogenicas hasta acido acético que constituye el mayor sustrato de las bacterias Metanogénicas Solidos: Es una prueba indispensable para la operación de reactores biológicos que junto con otros parámetros proporcionan información de la eficiencia del proceso. Ventajas y Desventajas Ventajas: -Bajos costos de inversión en implantación y manutención del reactor. -Producción pequeña de lodos excedentes. -Bajo consumo de energía eléctrica. -Simplicidad de funcionamiento. -Económicos energética y ecológicamente. -Se obtiene subproductos apreciables como lo son: Biogás: Producto gaseoso que puede ser empleado como combustible. Lodo: Su composición guarda riquezas en cuanto al contenido de materia orgánica y mineral pudiéndose emplear como biofertilizante y mejorador de suelos. Efluente liquido: Conserva nitrógeno en forma fácilmente asimilable lo que lo hace propicio para su uso en fertirriego. Desventajas: -El efluente de los reactores UASB normalmente necesita un tratamiento posterior, para lograr degradar la materia orgánica remanente, nutrientes y patógenos. Este postratamiento se puede realizarse con sistemas aerobios como lagunas de estabilización, plantas de fangos activos u otros. -Es difícil mantener las condiciones hidráulicas adecuadas (se debe equilibrar el ascendente y el índice de sedimentación). -Tiempo de arranque prolongado. -El tratamiento puede ser inestable con cargas hidráulicas y orgánica variables. -Se requiere una fuente constante de electricidad. -Es necesario que expertos se encarguen del diseño y la supervisión de la construcción.

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Mapa conceptual de Reactor UASB

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  • Reactor UASB (Digestor anaerbico de flujo ascendente con manyo de lado)

    Es un reactor de flujo ascendente con un manto de lodo granular que es altamente reactivo, como es anaerobio se genera gas metano que se acumula en las cmaras de gas localizadas en la parte superior del reactor, el agua tratada asciende a otra cmara de sedimentacin en la parte superior, donde los lodos son sedimentados hacia el reactor y el

    agua es conducida a la canaleta superior, para ser vertida a un tratamiento posterior

    Generalidades del Reactor

    Se usa principalmente para tratamiento de aguas residuales provenientes del:Sector alimenticio, Fabricas de Papel. Industrias Farmacuticas, Produccin de cerveza, Produccin de azcar, Aguas residuales domesticas

    Eficiencia de remocin de 65%-80% de materia orgnica

    El manto de lodos esta constituido por grnulos o partculas formadas por una comunidad microbiolgica heterognea

    compuesta por 3 tipos de bacterias

    Hidrolticas: Rompen las largas cadenas orgnicas

    Acidognicas: Degradan cidos orgnicos al grupo actico liberando H2 y CO2

    Metanognicas: Degradan cidos voltiles (actico) y los degrada hasta obtener CH3 y CO2

    Opera bajo las siguientes condiciones

    -Flujo ascendente; Rgimen continuo; Ausencia de 02(anaerobio) -Con cargas orgnicas de 1-2 kg DQO/m3-dia para guas domesticas.

    -Con cargas orgnicas de 50 kg DQO/m3-dia para guas residuales industriales.

    -Altas concentraciones de biomasa; Biomasa suspendida.-Tiempos prolongados de retencin de solidos.

    -Rgimen de flujo laminar y uniforme en el sedimentador.-Actividad biolgica del lodo elevada.

    Parmetros de seguimiento

    Temperatura: Es una de las variables que mas influyen en el proceso, ya que afecta la velocidad de la hidrolisis de la materia orgnica. Los niveles de T.optimas son las mesoflicas que van de 20C a 40C

    pH: Los diferentes grupos bacterianos presentan niveles de actividad satisfactorios a pH prximos pero un poco diferentes. Los hidrolticos entre 7.2 y 7.4 y los acetilnicos entre 6.5 y 7.5

    DBO: La demanda de oxigeno de las aguas residuales es resultado de 3 tipos de materiales: Orgnicos carbnicos (Fuentes de alimento de bacterias).Nitrgeno Oxidable y Compuestos qumicos reductores. La importancia de esta prueba radica en que es un parmetro ambiental que da una medida del grado de contaminacin

    DQO: Medida de la materia orgnica en la muestra equivalente a la calidad de oxigeno que se puede oxidar qumicamente en un medio acido, es un indicador de la cantidad de agua. Fuerte =>1500 mg/L

    Alcalinidad: Cuantifica la capacidad del agua residual de neutralizar cidos

    cidos grasos voltiles: Son

    degradados por bacterias

    acetogenicas hasta acido actico que

    constituye el mayor sustrato de las

    bacterias Metanognicas

    Solidos: Es una prueba

    indispensable para la operacin de

    reactores biolgicos que junto con otros

    parmetros proporcionan

    informacin de la eficiencia del

    proceso.

    Ventajas y Desventajas

    Ventajas:-Bajos costos de inversin en implantacin y manutencin del reactor.-Produccin pequea de lodos excedentes.-Bajo consumo de energa elctrica.-Simplicidad de funcionamiento.-Econmicos energtica y ecolgicamente.-Se obtiene subproductos apreciables como lo son:Biogs: Producto gaseoso que puede ser empleado como combustible.Lodo: Su composicin guarda riquezas en cuanto al contenido de materia orgnica y mineral pudindose emplear como biofertilizante y mejorador de suelos.Efluente liquido: Conserva nitrgeno en forma fcilmente asimilable lo que lo hace propicio para su uso en fertirriego.

    Desventajas:-El efluente de los reactores UASB normalmente necesita un tratamiento posterior, para lograr degradar la materia orgnica remanente, nutrientes y patgenos. Este postratamiento se puede realizarse con sistemas aerobios como lagunas de estabilizacin, plantas de fangos activos u otros.-Es difcil mantener las condiciones hidrulicas adecuadas (se debe equilibrar el ascendente y el ndice de sedimentacin).-Tiempo de arranque prolongado.-El tratamiento puede ser inestable con cargas hidrulicas y orgnica variables.-Se requiere una fuente constante de electricidad.-Es necesario que expertos se encarguen del diseo y la supervisin de la construccin.

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