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Problema de Depuración de Aguas: Cálculo de Flujos y Densidades - Prof. Casas, Ejercicios de Ingeniería Química

Un problema de ingeniería sanitaria que involucra el cálculo de flujos y densidades de aguas en dos colectores. Se determinan las desviaciones de carga (q0, q1, qf1, qf2), las densidades en estado bruto (dbo0, dbo1) y las densidades en estado final (ssf1, ssf2), así como el rendimiento de la depuradora (η) y la velocidad media del río (v riu). Se utilizan ecuaciones de balance de masa y se aplican métodas numéricas para obtener las soluciones.

Tipo: Ejercicios

2016/2017

Subido el 10/11/2017

javier_blancas
javier_blancas 🇪🇸

4.3

(4)

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¡Descarga Problema de Depuración de Aguas: Cálculo de Flujos y Densidades - Prof. Casas y más Ejercicios en PDF de Ingeniería Química solo en Docsity! Problema 16 Dos col·lectors 1,2 km Q0 = ? DBO0 = ? Q1 = ? DBO1 = ? Qf1 = ? SSf1 = 10000 g/m3 θ = ? θc = 10 d Y = 0,5 kd = 0,05 d-1 X = ? V = ? R = 0,75 Qf2 = ? SSf2 = Xf2 = 10000 g/m3 S1 S2 Qs = ? DBOs = 5 g/m3 Pft = Qft·SSft = Qf1·SSf1 + Qf2·Xf2 = 500·10^3 g/dia Qc = 700 m3/dia DBOc = 395 g/m3 Qp = 1000 m3/dia DBOp = ? g/m3 1,2 km Rendiment depuradora = η = (Q0·DBO0 – Qs·DBOs)/Q0·DBO0 = 0,98 Qf2 + Qr = 1262 m3/d Q0 = 1700 m3/dia DBO0 = 242,3 g/m3 Q1 = ? DBO1 = ? Qf1 = ? SSf1 = 10000 g/m3 R = 0,75 Qf2 = ? SSf2 = Xf2 = 10000 g/m3 S1 S2 Qs = 1650 m3/di DBOs = 5 g/m3 Qc = 700 m3/dia DBOc = 395 g/m3 Qp = 1000 m3/dia DBOp = 141,7 g/m3 Qf2 + Qr = 1262 m3/d DBOm = 246 g/m3 Qft·SSft = 500·10^3 g/dia SSft = 10000 g/m3 Qft = 50 m3/dia Apartat c) 1262 = Qf2 + Qr Qft = Qf1 + Qf2 Q0 = Q1 + Qf1 r = Qr/Q1 Q1 = 1664 m3/dia Qf1 = 36 m3/dia Qf2 = 14 m3/dia Qr = 1248 m3/dia Qf2·Xf2 = Pf2 = 140·10^3 g/dia Q0 = 1700 m3/dia DBO0 = 242,3 g/m3 Q1 = 1664 m3/dia DBO1 = ? Qf1 = 36 m3/dia SSf1 = 10000 g/m3 R = 0,75 Qf2 = 14 m3/dia SSf2 = Xf2 = 10000 g/m3 S1 S2 Qs = 1650 m3/di DBOs = 5 g/m3 Qc = 700 m3/dia DBOc = 395 g/m3 Qp = 1000 m3/dia DBOp = 141,7 g/m3 Qf2 + Qr = 1262 m3/d DBOm = 246 g/m3 Qft·SSft = 500·10^3 g/dia SSft = 10000 g/m3 Qft = 50 m3/dia Apartat d) r = (θc – θ)/(V/Qf2 – θc) θ = V/Q1 V = 323 m3 θ = 0,194 dies = 4,66 h Aproximació: r ≈ θc/(V/Qf2 – θc) V ≈ 326,7 m3 θ = ? θc = 10 d Y = 0,5 kd = 0,05 d-1 X = ? V = ? Resolució alternativa d) θc = V·X/Qf2·Xf2 r/(r+1) ≈ X/Xf2 V ≈ 326,7 m3
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