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Fundamentos para el diseño de sistemas lagunares
modificaron el criterio de análisis y obtuvieron re-
sultados más reales. Más tarde,Arthur (1983) ajus-
tó el criterio de análisis de la fórmula para climas
cálidos. Mara (1987) creó una ecuación para des-
cribir de manera global la carga superficial. Luego
en Brasil, se realizaron estudios y se determinó que
a temperaturas de 25 °C, las cargas superiores a
350 kg/ha/día disminuyen la producción de oxíge-
no. Finalmente, la expresión (4.27) fue adoptada
por la Comisión Nacional del Agua para México
(C
onagua
/IMTA, 2007a; 2007b).
S
= 250 (1.085)
T - 20
(4.27)
Donde:
λ
S
=
Carga orgánica superficial,
(kgDBO
5
/ha*día).
T
=
Temperatura media mensual
mínima del aire (°C).
c) Área de la laguna facultativa
A
f
=
10 L
i
Q
med
S
(4.28)
Donde:
L
i
=
DBO
5
corregida por evaporación
de laguna anaerobia (mg/L)
A
f
=
Área del estanque facultativo en
(m
2
).
Q
med
=
En este caso considerar Q
med
= Q
i
(m
3
/día).
Las demás variables ya fueron definidas.
Una vez determinada el área de la laguna facultati-
va y definida la profundidad, se procede a calcular
el volumen.
d) Volumen de la laguna
V = A
f
Z
(4.29)
Donde:
V
=
Volumen en (m
3
).
Z
=
Profundidad del estanque, se
considera entre 1.5 a 1.8 (m).
e) Tiempo de retención hidráulico.
Considerar la ex-
presión (4.15) del estanque anaerobio.
f) Dimensionamiento.
Con el propósito de evitar,
hasta donde sea posible, las zonas muertas, se su-
giere una relación largo-ancho de 3. Para calcular
el promedio del ancho y la longitud, aplicar las ex-
presiones (4.22) y (4.23). De igual forma, para el
ancho y largo superior considerar las ecuaciones
(4.24) y (4.25). El talud de los bordos 2:1.
Para B
inf
y L
inf
tomar en cuenta las consideraciones
indicadas en laguna anaerobia.
g) Cálculo del área superficial.
Considerar la expre-
sión (4.26).
h) Gasto en el efluente.
Aplicar fórmula (4.17).
i) Remoción de coliformes fecales.
Primero se de-
termina el coeficiente de dispersión, por lo que se
incluye la relación largo-ancho (Yánez, 1983). De
acuerdo con Rolim (2000), la dispersión caracteriza
las condiciones de trabajo de una laguna o un reac-
tor. Los factores que determinan la dispersión son:
geometría de la laguna, localización de las estructuras
de entradas y salidas del gasto, velocidad del flujo y
fluctuaciones, temperatura del agua y caracterización