Diseño e implementación de una planta de tratamiento para la disposición de aguas residuales de baños portátiles

Design and implementation of a treatment plant for the disposal of wastewater from portable toilets

Contenido principal del artículo

Sebastián Núñez
Edison Albert Zuluaga-Hernández
Natalia Teran
Juliana Puello
Laura Ramírez
Luis Bossa

Resumen


La caracterización de las aguas residuales de los baños portátiles muestran valores de parámetros (i.e. Demanda Química de Oxígeno DQO y sólidos suspendidos totales SST) que superan los límites establecidos por la normativa ambiental. Esto significa que es obligatorio un tratamiento previo de estos efluentes. Este trabajo describe el diseño y construcción de una planta para el tratamiento de aguas residuales de baños portátiles, en una ciudad costera con clima tropical seco/húmedo. La planta tiene una capacidad para el tratamiento de 2,2 m3 de aguas residuales cada dos días. El proceso discontinuo para el tratamiento de aguas residuales de baños portátiles consta de tratamiento primario (cribado y sedimentación), tratamiento secundario (lodos activados biológicos) y tratamiento terciario (desinfección por cloración y filtración con carbón activado y filtros de grava), con el fin de eliminar el desintegrador químico de materia orgánica, el color azul, bacterias y olores, y cumplir los valores límite en vertidos a cuerpos de agua superficiales y alcantarillado público. También se implementaron estrategias de producción más limpia para mejorar la sustentabilidad del proceso, como el uso de material reciclado (es decir, los contenedores vacíos de agentes para la desintegración de materia orgánica), aprovechamiento de desniveles en el terreno para disminuir el consumo de energía, uso de equipos (tanques y filtros) de unidades productivas en desuso y sustitución del desinfectante de inodoro (que era desintegrante a base de formaldehído), por un desinfectante a base de glutaraldehído biodegradable y no tóxico, considerando el compromiso ambiental que implican los procesos de tratamiento de aguas residuales. La caracterización del agua tratada de la planta mostró que puede ser vertida al alcantarillado. Se sugiere una caracterización de los microbios presentes en el biorreactor para futuras investigaciones y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales, ya que el inóculo identificado en el proceso será un adyuvante potencial en otros procesos de degradación de materia orgánica como fosas sépticas y plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en condiciones climáticas similares.


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Detalles del artículo

Biografía del autor/a (VER)

Sebastián Núñez, Universidad de San Buenaventura Cartagena

Universidad de San Buenaventura Cartagena, Grupo de Investigación en Ciencias de la Ingeniería GICI, Engineering Department, Cartagena, Colombia

Edison Albert Zuluaga-Hernández, Universidad de San Buenaventura Cartagena

Universidad de San Buenaventura Cartagena, Grupo de Investigación en Ciencias de la Ingeniería GICI, Engineering Department, Cartagena, Colombia

Natalia Teran, Universidad de San Buenaventura Cartagena

Universidad de San Buenaventura Cartagena, Grupo de Investigación en Ciencias de la Ingeniería GICI, Engineering Department, Cartagena, Colombia

Juliana Puello, Universidad de San Buenaventura Cartagena

Universidad de San Buenaventura Cartagena, Grupo de Investigación en Ciencias de la Ingeniería GICI, Engineering Department, Cartagena, Colombia

Laura Ramírez, Universidad de San Buenaventura Cartagena

Universidad de San Buenaventura Cartagena, Grupo de Investigación en Ciencias de la Ingeniería GICI, Engineering Department, Cartagena, Colombia

Luis Bossa, Universidad de San Buenaventura Cartagena

Universidad de San Buenaventura Cartagena, Grupo de Investigación en Ciencias de la Ingeniería GICI, Engineering Department, Cartagena, Colombia

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