Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/73532
Registro completo de metadatos
Campo DCValorLengua/Idioma
dc.contributor.advisorEnciso Ozuna, José Valentín
dc.contributor.advisorSulbarán Rangel, Belkis Coromoto
dc.contributor.authorHernández Arias, Iruaika
dc.date.accessioned2019-06-13T23:53:51Z-
dc.date.available2019-06-13T23:53:51Z-
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/73532-
dc.identifier.urihttp://wdg.biblio.udg.mx
dc.description.abstractUno de los recursos naturales más importantes para el progreso y desarrollo de la vida en cualquier comunidad humana es sin lugar a dudas el agua, debido a esto, durante los últimos años los esfuerzos de investigación relacionados con su disponibilidad y accesibilidad han ido en aumento, particularmente en lo que concierne al tema de tratamiento y purificación. Aunque existen diversas tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales, se tiene el inconveniente que son caras y poco accesibles; por ello, se busca encontrar alternativas de tratamiento de aguas residuales amigables con el medio ambiente, tratando de imitar los procesos de la naturaleza, tal es el caso de los humedales artificiales. La depuración que se lleva a cabo en estos sistemas es gracias a procesos de remoción físicos, químicos y biológicos, lo que los hace sistemas complejos. Esta . clase de sistemas son difíciles de entender, por lo que su modelado y simulación son de vital importancia para una mejor planeación antes de llevar a cabo su construcción de manera física. En este trabajo de tesis se logró crear un programa usando el MA TLAB que permitió simular el diseño de un humedal artificial usando modelos matemáticos y obtener como datos de salida las medidas necesarias para su construcción, también permitió obtener datos de ayuda para la resolución de modelos de nitrificación y desnitrificación
dc.description.tableofcontentsÍNDICE DE CONTENIDO ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................. ........................................... VI ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. VII RESUMEN .................................................................................................................. ................ 1 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 2 2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS ................................................................................................ 5 2.1 Objetivo general ........................................... .................................................................... 5 2.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 5 2.3 Hipótesis .......................................................................................................................... 5 3. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 6 3 .1 Simulación ........................................................ ........................................... .. .............. .... 6 3 .1.1 Tipos de Simulación .................................................................................................. 7 3 .1.2 Técnica de Simulación versus técnica analítica ........................................................ 8 3 .1.3 Etapas de un estudio de simulación ................................... .................................... .. .. 9 3.2 Humedales Naturales ....................................................................................................... 10 3 .3 Humedales Artificiales .............................................................. ........... ............................ 11 3 .3 .1 Tipo de Humedales Artificiales .................................................................................... 12 3 .3 .1.1 Humedales de Flujo Superficial ........................................................... .............. 12 3.3.1.2 Humedales de Flujo Subsuperficial ............................................. .. .......... ........... 15 3 .3 .2 Elementos a consideran en el diseño de un humedales artificiales .............. ............. 16 3.3.2.1 La hidrología ............. ............... .......... ................................ .... .......... .................. 16 3 .3 .2.2 Las plantas .......................................................................................................... 1 7 3.3.2.3 El sustrato ........................................................................................................... 21 3.3.2.4 Los microorganismos .................. ...... .................... ............................................. 21 3.3.2.5 Aguas residuales que se van a tratar .............................................................. ..... 22 3.3.2.6 Características físicas de las aguas residuales ........................ ............................ 27 3.3.2.7 Características químicas de las aguas residuales ................................................ 31 3.3.2.8 Contaminantes presentes en las aguas residuales ............................................... 32 3.4 Usos del Agua .................................................................................................................. 39 3.4.1 La agricultura ................................................. ................................. .... ...................... 39 IV 3.4.2 Industria y energía .......................... ........................................... ................................ 40 3.4.3 Minería ...................................................................................................................... 40 3.5 Usos del agua en México ......................................... .................................................... .... 40 3 .6 Situación de los humedales en México ........................................................................... .43 4. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 44 4.1.1 Modelo según la demanda biológica de oxigeno (DBO5) ......... . ......... . .. .. ................ .45 4.1.2 Modelos basados en el cálculo de caudal (Q) .. ......................................................... 46 4.1.3 Modelos basados en el tiempo de retención hidráulica (t) ........................................ 46 4.1.4 Modelos basados en la nitrificación .......................................................................... 46 4.1.5 Modelos basados en sólidos suspendidos totales ..................................................... .47 4.1.6 Modelos basados en el fosforo ............................................................... .................. .48 4.1. 7 Concentración de fase solida a fase líquida ....... .. ..................................................... .49 4.1.8 Término Monod para Nutrientes ............................................................................... .49 4.1 .9 Hidrólisis ....................................................................................................................... 50 4.1.10 Crecimiento aeróbico de bacterias heterótrofas .......................................................... 50 4.1.11 Crecimiento basado en nitrato de heterotrofos en DQO rápidamente biodegradable ( desnitrificación) .................................................................................................................... 51 4.1.12 Crecimiento basado en nitritos en DQO rápidamente biodegradable ( desnitrificación) .................................................................................................................... 52 4.1.13 Análisis de organismos heterótrofos ........................................................................... 52 4.1.14 Crecimiento aeróbico de nitrosomonas en amonio (primer paso de nitrificación) ..... 53 4.1 .15 Lisis de nitrosomonas ................................................................................................. 53 4.1.16 Crecimiento aeróbico de nitrobacterias en nitritos (segundo paso de nitrificación) ······················································ ································································ ····················54 4.1.17 Lisis de nitro bacterias ............................................................. ................................... 54 5. RESULTADOS .......................................................................................................... ........ 56 6. CONCLUSIONES ......................................................................... .................................... 63 . 7. REFERENCIAS ................................ ................................................................................. 64
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php
dc.titleSimulación de un sistema de tratamiento de aguas residuales por humedales artificiales
dc.typeTesis de Maestria
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderHernández Arias, Iruaika
dc.type.conacytmasterThesis-
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DEL AGUA Y LA ENERGÍA-
dc.degree.departmentCUTONALA-
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara-
dc.degree.creatorMAESTRA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DEL AGUA Y LA ENERGÍA-
Aparece en las colecciones:CUTONALA

Ficheros en este ítem:
Fichero TamañoFormato 
MCUTONALA00019.pdf
Acceso Restringido
609.58 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir    Request a copy


Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.