Eliminación de coliformes fecales en lagunas anaerobias utilizando un método gráfico

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33064/iycuaa2024914508

Palabras clave:

Sistemas lagunares, tiempo de retención, coliformes fecales

Resumen

Las lagunas anaerobias realizan la remoción de materia orgánica en ausencia de oxígeno y deben diseñarse considerando lagunas facultativas o aireadas, con el fin de continuar con el tratamiento y a la vez re oxigenar el agua residual. El propósito del presente documento es determinar dos gráficas para calcular la eliminación de coliformes fecales. Se incluye un ejemplo de aplicación con el método tradicional adoptado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Comisión Nacional del Agua, posteriormente se utilizan las gráficas elaboradas previamente. Los resultados muestran los mismos valores calculados con el criterio tradicional.

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Biografía del autor/a

Facundo Cortés-Martínez, Universidad Juárez del Estado de Durango

Departamento de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura

Arturo Tadeo Espinoza-Fraire, Universidad Juárez del Estado de Durango

Departamento de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura

Francisco Luis Camporredondo-Reyes, Universidad Juárez del Estado de Durango

Departamento de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura

Rosa Angélica Zamora-Ríos , Universidad Juárez del Estado de Durango

Facultad de Ciencias Exactas

Citas

• Adrian, D. D.; & Sanders, T. G. (1998). Oxygen sag equation for second-order BOD decay. Water Research. 32(3):840-848. doi: doi.org/10.1016/S0043-1354(97)00259-5

• Borsuk, M. E.; & Stow, C. A. (2000). Bayesian parameter estimation in a mixed-order model of BOD decay. Water Research. 34(6): 1830-1836. doi: https://doi.org/10.1016/S0043-1354(99)00346-2

• Collí, M.J.; Rico, M. M.; Rivas, H. A.; Escalante, E. V. E. & Luyendijk, R. (1992). Manual simplificado para el diseño, operación y evaluación de lagunas de estabilización de aguas residuales. Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Jiutepec, México. 32 p.

• Conagua (1997). Manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Paquetes tecnológicos para el tratamiento de excretas y aguas residuales en comunidades rurales. Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Jiutepec, México. 318 p.

• Conagua (2016). Manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Manual de diseño de lagunas de estabilización. Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Jiutepec, México. 186 p.

• Cortés-Martínez, F.; Treviño-Cansino, A.; García, M. A. A.; & Vélez, J. G. L. (2020). Diseño gráfico para la materia orgánica y el tiempo de retención en lagunas facultativas/Graphic design for organic matter and retention time in facultative lagoons. Tecnología y ciencias del agua, 11(2), 158-189. doi: https://doi.org/10.24850/j-tyca-2020-02-04

• Ellis, K.V.; & Rodríguez, P. C. C. (1995). Multiple regression design equations for stabilization ponds. Water Research. 29(11): 2509-2519. doi: 10.1016/0043-1354(95)00081-u

• Kaya, D.; Dilek, F. B. & Gökcay, C. F. (2007). Reuse of lagoon effluents in agricultura by post-treatment in a step feed dual treatment process. Desalination. 215(1-3): 29-36. doi: 10.1016/j.desal.2006.11.013

• Kehl, O.; Wichern, M.; Lübken, M.; Horn, H. (2009). Analysis of design approaches for stabilization ponds under different boundary conditions. A comparison. Ecological Engineering. 35(8): 1117-1128. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2008.12.022

• Kohn, T.; Mattle, M. J.; Minella, M. & Vione, D. (2016). A modeling approach to estimate the solar disinfection of viral indicator organisms in waste stabilization ponds and surface waters. Water research. 88: 912-922. doi: https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.11.022

• Mara, D. D. (2004). Domestic wastewater treatment in developing countries. Routledge

• Metcalf and Eddy Inc. (1991). Wastewater engineering treatment, disposal, and reuse. New York, USA: McGraw-Hill. 752 p.

• Morales, R. S.; Domínguez, E. R. & Mata, M. M. (2016). Procedimiento gráfico para la implementación del diseño estocástico – bajo condiciones de incertidumbre y variabilidad – de unidades naturales de tratamiento de aguas residuales. Afinidad. 73(575): 219-225.

• Naddafi, K.; Hassanvand, A. S.; Dehghanifard, E.; Faezi-Razi, D.; Mostofi, S.; Kasaee, N.; Nabizadeh, R. & Heidari, M. (2009). Performance evaluation of wastewater stabilization ponds in Arak-Iran. Journal of Environmental Health Science & Engineering. 6(1): 41-46.

• Reynolds, D. M. & Ahmad, S. R. (1997). Rapid and direct determination of wastewater BOD values using a fluorescence technique. Water Research. 31(8): 2012-2018. doi: https://doi.org/10.1016/S0043-1354(97)00015-8

• Rolim, M. S. (2000). Sistemas de lagunas de estabilización, cómo utilizar aguas residuales tratadas en sistemas de regadío. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Nomos. 370 p.

• Treviño-Cansino, A. & Cortés-Martínez, F. (2016). Método de diseño reducido para lagunas de estabilización. Revista mexicana de Ciencias Agrícolas. 7 (4): 729-742.

• Uhlmann, D.; Recknagel, F.; Sandring, G.; Schwarz, S. & Eckelmann, G. (1983). A new design procedure for waste stabilization ponds. Water Pollution Control Federation. 1252-1255pp.

• Xinglong, J. & Boyd, C. E. (2005). Measurement of 5-day biochemical oxygen demand without sample dilution or bacterial and nutrient enhancement. Aquacultural engineering. 33(4): 250-257. doi: https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.02.005

• Yánez, F. (1993). Lagunas de estabilización: Teoría, diseño, evaluación y mantenimiento. Cuenca, Ecuador. 493 p.

Publicado

2024-01-31

Número

Sección

Artículos de Investigación

Categorías