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Title: Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales mediante electrocoagulación para mejorar la eficiencia operativa de la planta de tratamiento, en una fábrica de avíos textiles, Callao 2023
Advisor(s): Zárate Peña, Frank William
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01
Issue Date: 2023
Institution: Universidad Tecnológica del Perú
Abstract: El presente trabajo de investigación se enfoca en el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, donde se busca optimizar la eficiencia operativa de la planta existente, mediante la implementación de la técnica de electrocoagulación. Actualmente, la PTAR en estudio emplea el método físico-químico para el tratamiento de aguas residuales, con capacidad de producción de 62 %, con la propuesta se proyecta aumentar la eficiencia en un 18%. El propósito es evaluar y comparar el rendimiento de la electrocoagulación con el método físico-químico existente, enfocado al control automatizado de la planta con la visión de mejorar de la eficiencia operativa de la PTAR. El estudio proporcionará datos sobre la eficacia de la electrocoagulación como alternativa o complemento al método físico-químico tradicional en el tratamiento de aguas residuales. Estos podrían ser utilizados para mejorar la eficiencia de otras PTAR y con ello fomentar prácticas sostenibles y económicamente viables en el procesamiento de aguas residuales de nivel industrial. Se espera que los resultados de esta investigación proporcionen una base para la implementación de la técnica por electrocoagulación como una tecnología eficaz y mejoradora de la eficiencia operativa en plantas de tratamiento de aguas residuales. El proceso se inicia con la captación de aguas servidas procedentes de las áreas de producción de la fábrica textil, con una capacidad de almacenamiento de 10 m3. Desde este punto, el agua será impulsada hacia la etapa de pre-tratamiento mediante una electrobomba sumergible. En esta fase, el agua atraviesa cámaras diseñadas para permitir la sedimentación de sólidos, evitando así su paso a etapas posteriores. Posteriormente, el agua tratada avanza hacia la celda de electrocoagulación, donde se aplica corriente eléctrica continua para desestabilizar las partículas contaminantes. Después de pasar por el reactor, el agua llega al tanque mezclador, donde se añade un polímero que acelera la formación de flóculos, facilitando la separación de sólidos en el filtro-prensa. Este equipo recibe el agua mediante una bomba de diafragma. El agua tratada que sale del filtro-prensa se dirige al tanque de almacenamiento de 550 litros. Desde este depósito, se impulsa mediante una electrobomba hacia el filtro bolsa final, antes de ser descargada en el desagüe como agua tratada.
Note: Campus Lima Centro
Discipline: Ingeniería Electrónica
Grade or title grantor: Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería
Grade or title: Ingeniero Electrónico
Juror: Chávez Herrera, Miguel Ángel; Lozano Miranda, Jorge Eliseo; Nolasco Espinoza, Óscar Vidal
Register date: 29-Feb-2024; 29-Feb-2024



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