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Diseño de sistemas lagunares con diferentes arreglos
6) Remoción de coliformes fecales. Coefi-
ciente de dispersión: la ecuación incluye
la relación largo ancho (x).
Sin considerar mamparas, se tiene:
x =
L
prom
B
prom
=
35.29
22.20
=
1.5896
1.60
Coeficiente de dispersión.
d =
x
-0.26118 + 0.25392 x + 1.0136 x
2
=
1.60
-0.26118 + 0.25392 (1.60) + 1.0136 (1.60)
2
=
0.5840
7) Coeficiente de reducción bacteriana.
K
b
= 0.841 (1.075)
T - 20
= 0.841 (1.075)
12.9 - 20
=
0.5033 d
-1
8) Constante “a”.
a= 1 + 4 K
b
O
m2
d =
1 + (4 * 0.5033* 5 * 0.5840) =
2.6227
9) Coliformes fecales en el efluente de la
laguna de maduración.
N
f
N
o
=
4 a e
(1 - a 2 d)
(1 + a)
2
=
4 * 2.6227 * e
1 - 2.6227 2 * 0.5840
(1 + 2.6227)
2
= 0.199241331
Al multiplicar por los coliformes fecales en el in-
fluente (Ni) se tiene:
Ne = 0.199241331 * 4 705.65 =
937.55 NMP/100 mL
10. Coliformes fecales corregidos por evapo-
ración.
N
ecorr
=
N
e
Q
i
Q
e
=
937.55.* 156.67
151.44
=
969.92 NMP/100 mL< 1000 NMP/100 mL
∴
Bien
11)Concentración de la DBO
5
en el efluente
de la laguna y la constante para lagunas
K
f
=
K
f35
(1.085)
35 - T
=
1.2
(1.085)
35 - 12.9
=
0.1978 d
-1
Concentración de la demanda bioquímica de oxí-
geno en el efluente de la laguna.
DBO
e
=
DBO
i
K
f
O
m2
+ 1
=
17.12
(0.1978 * 5) + 1
= 8.61 mg/L
12)Eficiencia de remoción de la DBO
5
.
% =
(DBO
i
- DBO
e
DBO
i
100 =
17.12 - 8.61
17.12
100 =
49.71 %
∨
13)DBO
5
corregida por evaporación.
DBO
corr
=
Q
i
DBO
e
Q
e
=
156.67 * 8.61
151.44
=
8.91 mg/L < 30 mg/L
∴
Bien
Los resultados del sistema lagunar se muestran en
la
.