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1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Aprovechamiento de las aguas residuales Guadalupe Campos Martinez Oscar Granados Becerril

Tratamiento aguas residuales

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Para el Ing. Ochoa

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGON

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Aprovechamiento de las aguas residuales

Guadalupe Campos MartinezOscar Granados BecerrilJosé Luis Pacheco Reyes

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Reutilización

Para aliviar ésta escasez, una práctica que se debe tomar

seriamente en consideración es el tratamiento y la reutilización del

agua residual.

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Reutilización

Los mayores consumos de agua residual tratada tienen lugar en las siguientes

actividades:

irrigación agrícola

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Reutilización

Los requerimientos de calidad para el agua varían

dependiendo de su grado de exposición al público.

En muchos casos el agua residual no es

adecuadamente tratada debido a:

no se siguen procedimientos adecuados de operación,

no existe personal cualificado capaz de superar

problemas habituales o de llevar a cabo un

correcto control/monitoreo del proceso global de

tratamiento,

el costo de sistemas eficientes de tratamiento

puede ser muy alto.

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Beneficios de la reutilización del agua residual

pueden destacarse la reutilización de agua residual en agricultura.

Obteniendo considerables beneficios como son:

financieros: ahorro en infraestructuras.

económicos: incremento de los ingresos agrícolas.

sociales: mejor acceso al agua.

medioambientales: reduce la presión sobre ecosistemas y recursos.

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Selección de tecnologías

Existen una serie de parámetros que deben ser tenidos en cuenta para la

selección de la tecnología más apropiada de tratamiento.

- económicos- institucionales y políticos,- climáticos, - medioambientales- disponibilidad de terreno- socioculturales,- y otros factores locales.

Una vez que estos factores hayan sido tenidos en cuenta, deberá ser

seleccionado el más efectivo desde el punto de vista del costo, a menos que el

público que vaya a ser servido con ese agua esté dispuesto a pagar más.

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Procesos empleados en la recuperación de aguas

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Alternativas a los procesos tradicionales de tratamientoTratamientos de bajo costo:

A pesar de la efectividad de los tratamientos tradicionales, tecnologías como la

percolación-infiltración y el lagunaje, resultan a veces más atractivas debido al bajo

costo que estos sistemas suponen.

Los microorganismos del efluente son eliminados en estos procesos mediante

filtración mecánica, adsorción y degradación microbiana.

La mayor desventaja de estas técnicas es la gran cantidad de espacio que requieren.

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costos de reciclado y reutilización

Los costos de reciclado del agua residual son función de la capacidad de tratamiento del sistema, uso final previsto para el efluente tratado y configuración del proceso de tratamiento.

Un problema asociado a los proyectos de recuperación de agua, es que el costo real normalmente es considerablemente más alto que el estimado previamente.

Inicialmente, los sistemas de reciclado de agua deben ser analizados en términos de los componentes individuales del sistema, basándonos en criterios de diseño.

Los costos eléctricos pueden suponer entre un 10 y un 15 por ciento de los costos totales de la instalación.

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costos de reciclado y reutilización

Los costos anuales de tratamiento se componen de los costos de personal (operación y mantenimiento), costos de proceso (costo de los productos químicos) y costos de mantenimiento (reparaciones y recambios de equipos).

Los requerimientos de personal son función del tamaño y complejidad de la instalación.

Los costos de mantenimiento (repuestos, recambios) se suelen estimar como un porcentaje del costo inicial del equipo (ej. 5 por ciento).

Los costos para tuberías, tanques de almacenamiento y mantenimiento pueden considerarse como un 2 por ciento del costo total de capital.

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costos de reciclado y reutilización La recuperación de agua para su utilización en el riego de forraje, semillas y

viñedos, requiere el nivel más bajo de tratamiento y, como resultado, genera los

costos menores de recuperación.

El riego de cultivos comestibles crudos, parques

y zonas de recreo, requieren un efluente libre de

patógenos.

Los costos de operación están fuertemente

influenciados por la opción de desinfección

elegida y los objetivos de calidad para el agua

tratada.

El incremento de los costos de tratamiento

adicional para los procesos, más allá del

tratamiento secundario, requeridos para producir

un agua de características adecuadas para su uso

sin restricciones, alcanza precios muy altos.

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Problemas asociados a la reutilización

Presencia en el efluente de patógenos, contaminantes químicos o metales

pesados debido a un tratamiento insuficiente.

Aceptación social (agricultores, comerciantes y consumidores): Este puede

ser el principal origen de problemas en estos proyectos. Los agricultores no

van a reutilizar agua si sus productos no pueden ser vendidos. Los

consumidores no comprarán productos que hayan sido irrigados con agua

residual a menos que se pruebe que son seguros.

costo del agua reciclada vs fuentes tradicionales de suministro: el costo de

esta agua debe de ser aceptable para los agricultores.

El costo real es normalmente más alto que el

estimado previamente. Esto es en gran parte

resultado de una planificación insuficiente previa al

diseño y construcción del proyecto de reutilización.

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Buenas prácticas

El agua residual debe ser utilizada sólo para aquellos usos para los que esté permitida.

Cuando la calidad del agua reciclada no alcance los estándares fijados, la reutilización debe cesar.

La irrigación por aspersión no debe ser realizada con vientos fuertes.

Deben realizarse continuos análisis de calidad del agua residual empleada en irrigación y un control exhaustivo del proceso global.

Deben realizarse inspecciones rutinarias de las instalaciones de reutilización del agua, incluyendo aquellas localizadas en terrenos propiedad del usuario.

Ser consciente de que la el agua distribuida para usos no potables puede potencialmente entrar en contacto con el público, y que tal contacto podría tener consecuencias para la salud.

Cumplimiento de todos los requisitos aplicables en el almacenamiento, transporte, distribución del agua residual que va a ser reutilizada.

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Casos internacionales de Reuso

Túnez ha venido adoptando gradualmente la práctica de la reutilización del agua desde

mediados de los 60.

Hoy en día, de las 61 plantas de tratamiento que tratan 140 Mm3/año para su

reutilización, 41 tienen capacidad menor de 3.500 m3/día y 10 superior a 10.000 m3/día.

Choutrana es la más grande con una capacidad de tratamiento de 120.000 m3/día.

El agua residual urbana es sometida a tratamiento secundario.

El agua tratada es empleada en irrigación restringida de forraje (alfalfa, sorgo, etc.)

(45.3%), árboles frutales (limoneros, olivos, melocotoneros, perales, manzanos,

etc.) (28.5%), cereales (22.4%) y cultivos industriales (caña de azúcar) (3.8%).

El resultado esencial de esta estrategia ha sido la estabilización de la oferta de

agua para riego durante más de 6 años a pesar del desarrollo del regadío en esta

región y su desfavorable clima (seco).

Túnez:

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Casos internacionales de Reuso

En Chipre está previsto que el agua residual generada

por las principales ciudades sea utilizada para el riego

después de un tratamiento terciario. Con esta actuación

10 Mm3 de agua tratada estarán disponibles anualmente

para el riego agrícola.

Un caso interesante en Chipre es la planta de tratamiento

localizada en la zona Cavo Greco: el efluente es utilizado

en el riego agrícola (patatas) y en agua tratada la utilizan

también los hoteles y los ayuntamientos para el riego de

los jardines y parques durante la temporada de verano.

Chipre

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Casos internacionales de Reuso

Egipto ha desarrollado un participativo método para la gestión y modernización

de los sistemas de irrigación en las zonas cultivadas del valle de Nilo con objeto

de reducir la presión sobre el recurso agua.

El modelo seguido se basa en emplear equipamientos modernos y gestionar el

riego mediante un control centralizado.

Egipto:

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Casos internacionales de Reuso cartif

Las aplicaciones en Israel son las más notables en términos de costos,

capacidad, calidad del efluente y diversidad de aplicaciones.

El proyecto de reutilización de la región Dan es el mayor de este país. Con una

capacidad para 120 Mm³/año, incluye el post-tratamiento del agua y la gestión de

las actividades de reutilización (recarga del acuíferos, riego directo, etc.).

Una zona agrícola de, aproximadamente, 16.000 ha es regada con este agua

recuperada.

Israel:

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Casos internacionales de Reuso

Proyecto Hakishon (Israel):

Este sistema trata el agua residual procedente del área de Haifa y Afula. Tras un

tratamiento biológico, el agua es almacenada en un depósito con 60 días de

tiempo de retención y desinfectada mediante cloración. Suministra agua a 570,000

HE en la zona norte del país con un efluente de calidad suficiente para irrigación

sin restricciones.

Greater Haifa WWTP

El tanque de reserva

sirve para

almacenamiento del

agua hasta su

utilización en riego.

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... Gracias por su atención