Metodología para el diseño de un biorreactor secuencial - Methodology for the Design of a Sequential Bioreactor

El artículo presenta la metodología de diseño de un Biorreactor secuencial SBR requerido en el proceso de tratamiento de aguas residuales. El proceso aeróbico empleado ayuda a la oxigenación del agua para que las bacterias realicen la degradación y procesamiento de material particulado y generen los...

Full description

Autores:
Martínez Henao, Pedro Nel
Calderón Casallas, Camilo Alejandro
Ruiz Ortiz, Camila Andrea
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/28735
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/28735
https://doi.org/10.21500/01247492.3428
Palabra clave:
Biorreactor
agua residual
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openAccess
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description El artículo presenta la metodología de diseño de un Biorreactor secuencial SBR requerido en el proceso de tratamiento de aguas residuales. El proceso aeróbico empleado ayuda a la oxigenación del agua para que las bacterias realicen la degradación y procesamiento de material particulado y generen los lodos activados, que es un material que puede ser reutilizado para compostaje en procesos de agricultura orgánica. La medición de PH en el agua ayuda al control de bacterias que se hace mediante el suministro de aire y/o levadura en el agua. El proyecto es desarrollado con la participación de estudiantes de los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial, adscritos al semillero de investigación SIDI en el marco del proyecto de iniciación científica PIC-ING-2252, financiada por la Universidad Militar Nueva Granada [UMNG].La metodología de diseño a emplearse en el diseño del SBR es la expuesta por Arzola [1] y Martínez [2], abordando inicialmente la matriz de despliegue de función de calidad (QfD), en el que se registran inicialmente los requerimientos del cliente para poderlos traducir a las especificaciones técnicas de ingeniería: posteriormente se desarrolla el diseño conceptual (caja gris), donde se plantean alternativas que dan cumplimiento a los requerimientos y a las especificaciones técnicas de ingeniería. Seleccionada la alternativa más viable, se procede al modelamiento, cálculo y selección de componentes a ser utilizados en el concepto seleccionado como alternativa de desarrollo. Finalmente, se realiza la ingeniería de detalle mediante modelamiento CAD. 
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El proyecto es desarrollado con la participación de estudiantes de los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial, adscritos al semillero de investigación SIDI en el marco del proyecto de iniciación científica PIC-ING-2252, financiada por la Universidad Militar Nueva Granada [UMNG].La metodología de diseño a emplearse en el diseño del SBR es la expuesta por Arzola [1] y Martínez [2], abordando inicialmente la matriz de despliegue de función de calidad (QfD), en el que se registran inicialmente los requerimientos del cliente para poderlos traducir a las especificaciones técnicas de ingeniería: posteriormente se desarrolla el diseño conceptual (caja gris), donde se plantean alternativas que dan cumplimiento a los requerimientos y a las especificaciones técnicas de ingeniería. Seleccionada la alternativa más viable, se procede al modelamiento, cálculo y selección de componentes a ser utilizados en el concepto seleccionado como alternativa de desarrollo. Finalmente, se realiza la ingeniería de detalle mediante modelamiento CAD. application/pdf10.21500/01247492.34280124-7492https://hdl.handle.net/10819/28735https://doi.org/10.21500/01247492.3428spaUniversidad San Buenaventura - USB (Colombia)https://revistas.usb.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/3428/2821Núm. 36 , Año 2017 : INGENIUM25361118IngeniumN. Arzola de la Peña, Metodologia de diseño para ingeniería, vol. 4, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011, p. 468. [2] P. N. Martínez Henao, «Propuesta metodológica para el diseño de un banco de pruebas para engranajes cilindricos rectos,» Prospectiva, vol. 10, nº 2, pp. 64-73, 2012. [3] J. F. Muñoz Paredes y M. Ramos Ramos, «Reactores discontinuos secuenciales: Una tecnología versátil en el tratamiento de aguas residuales,» Ciencia e Ingeniería Neogranadina, vol. 24, nº 1, pp. 49-66, 2014. [4] J. Moreno y G. Buitrón, «Optimización de un biorreactor Aerobio para el tratamiento de aguas residuales Industriales,» Computación y Sistemas, pp. 74-82, 2002. [5] UNESCO, «Recursos Hidricos,» GreenFacts, 2009. [6] El tiempo, «Cuatro municipios hacen la tarea para sanear el rio Bogota,» El tiempo, 3 Noviembre 2015. [7] CEPIS-Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, «Proyecto Regional. Sistemas integrados de tratamiento y uso de aguas residuales en Ameriza Latina-Realidad y Potencial,» CEPIS, Lima, Perú, 2004. [8] T. M. D. Leandro, «Caracterización microbiologica del agua residual de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), ubicada en el campus de la Universidad Militar Nueva Granada, Cajica,» Universidad Militar, Cajicá, 2011. [9] SENA-TecnoParque, «Listado de-requerimientos-SlideShare,» 9 Noviembre 2015. [En línea]. Available: https://es.scribd. com/doc/37942035/LISTADO-DE-REQUERIMIENTOS. [10] R. Arturo y R. 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