Humedales artificiales subsuperficiales: comparación de metodologías de diseño para el cálculo del area superficial basado en la remoción de la materia organica

Los humedales artificiales vislumbran una buena alternativa en el campo de las aguas residuales, siendo soluciones integrales, con altas eficiencias y bajos costos de remoción. De esta manera se recopilan selectivamente 4 metodologías propuestas por diferentes autores para estimar el área superficia...

Full description

Autores:
Ramírez, Johan Sebastian
Rodriguez Loaiza, Diana Catalina
Asprilla, Wilson J.
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/27435
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/27435
https://doi.org/10.21500/20275846.4558
Palabra clave:
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vetical flow
carga organica
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constante biocinetica
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Rights
openAccess
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Ingenierías USBMed - 2020
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description Los humedales artificiales vislumbran una buena alternativa en el campo de las aguas residuales, siendo soluciones integrales, con altas eficiencias y bajos costos de remoción. De esta manera se recopilan selectivamente 4 metodologías propuestas por diferentes autores para estimar el área superficial de humedales subsuperficiales tanto horizontales como verticales y así comparar los parámetros de diseño utilizados por cada autor o referencia. Se concluye que tanto Kadlec como Reed – RAS 2017 son las referencias más recomendadas para el diseño de humedales artificiales debido a la similitud de resultados y aplicabilidad en casos prácticos, además porque emplean variables tales como las constantes biocinéticas de primer orden, la porosidad del medio granular o soporte del material vegetal, concentración de fondo, el caudal de entrada al sistema y las concentraciones de entrada y salida en términos de DBO5, dichas variables son importantes desde el punto de vista hidráulico y de costos de constructivos, ya que estas influyen en la viabilidad económica de los humedales artificiales para la implementación de estos como alternativa de tratamiento de las aguas residuales.  
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spelling Ramírez, Johan SebastianRodriguez Loaiza, Diana CatalinaAsprilla, Wilson J.2020-08-04T00:00:00Z2025-08-21T22:05:07Z2020-08-04T00:00:00Z2025-08-21T22:05:07Z2020-08-04Los humedales artificiales vislumbran una buena alternativa en el campo de las aguas residuales, siendo soluciones integrales, con altas eficiencias y bajos costos de remoción. De esta manera se recopilan selectivamente 4 metodologías propuestas por diferentes autores para estimar el área superficial de humedales subsuperficiales tanto horizontales como verticales y así comparar los parámetros de diseño utilizados por cada autor o referencia. Se concluye que tanto Kadlec como Reed – RAS 2017 son las referencias más recomendadas para el diseño de humedales artificiales debido a la similitud de resultados y aplicabilidad en casos prácticos, además porque emplean variables tales como las constantes biocinéticas de primer orden, la porosidad del medio granular o soporte del material vegetal, concentración de fondo, el caudal de entrada al sistema y las concentraciones de entrada y salida en términos de DBO5, dichas variables son importantes desde el punto de vista hidráulico y de costos de constructivos, ya que estas influyen en la viabilidad económica de los humedales artificiales para la implementación de estos como alternativa de tratamiento de las aguas residuales.  The artificial wetlands envisions a good alternative in the field of wastewater, as integrated solutions.. In this way, 4 methodologies proposed by different authors are collected selectively to estimate the surface area of subsurface wetlands, both horizontal and vertical, to compare the design parameters used by each author or reference. It´s concluded that both Kadlec and Reed-RAS 2000 are the most recommended references for design of artificial wetlands due to similarity of results and applicability in practical cases, also because they use variables such as the first-order biokinetic constants, the porosity of the granular medium or support of the plant material, background concentration, inlet flow to the system and the inlet and outlet concentrations in terms of BOD5. These variables are important from the hydraulic and construction costs point of view, since they influence the economic viability of artificial wetlands for the implementation of these as an alternative treatment of wastewater.application/pdf10.21500/20275846.45582027-5846https://hdl.handle.net/10819/27435https://doi.org/10.21500/20275846.4558spaUniversidad San Buenaventura - USB (Colombia)https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/download/4558/4838Núm. 1 , Año 2020 : Ingenierías USBMed7316511Ingenierías USBMedVymazal, J. (2014). Constructed wetlands for treatment of industrial wastewaters: A review. Ecological Engineering. 73, 724–751.Kadlec, R. H., Wallace, S. D. (2009). Treatment Wetlands, Second Edition. Treatment Wetlands, Second Edition.Levenspiel, O. (2004). Ingeniería de las reacciones químicas. Tercera Edición. México: LIMUSA WILEYSabas, C.A. (2011). Evaluación hidrodinámica de humedales construidos a escala de laboratorio. Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales. Maestría en Ecotecnología, 31pRomero, M., Colín, A., Sanchez, E., Ortiz, L. (2009) Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. 25 (3), 157-167Reynolds, K. (2002). Tratamiento de aguas residuales en Latinoamérica. Latinoamérica. 12, 1-4.United States Environmental Protection Agency (USEPA). 2000. Manual: Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewaters. 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Molecular characterization of microbial communities in treatment microcosm wetlands as influenced by macrophytes and phosphorus loading. Ecological Indicators. 7, 852-863.Crites, R. W., Middlebrooks, J., Reed, S. C., & Group, F. (2006). Wastewater Systems.Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RA. Colombia. BogotaMinisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, e. (2010). Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. (R. J. Á. Ortega de Miguel Enrique, Ferrer Medina Yasmina, Salas Rodríguez Juan José, Aragón Cruz Carlos, Ed.).von Münch, E. (2010). Humedales Artificiales para el trata- miento de aguas grises y aguas re- siduales domésticas en países en desarrollo Borrador, (March), 1–27.Metcalf Y Eddy, INC. (1995). Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización, 3a ed. McGraw-Hill, New York.Rodriguez, D.C., Pino, N., Peñuela, G. (2011). Monitoring the removal of nitrogen by applying a nitrification–denitrification process in a Sequencing Batch Reactor (SBR). 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