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Resumen
El artículo presenta la metodología de diseño de un Biorreactor secuencial SBR requerido en el proceso de tratamiento de aguas residuales. El proceso aeróbico empleado ayuda a la oxigenación del agua para que las bacterias realicen la degradación y procesamiento de material particulado y generen los lodos activados, que es un material que puede ser reutilizado para compostaje en procesos de agricultura orgánica. La medición de PH en el agua ayuda al control de bacterias que se hace mediante el suministro de aire y/o levadura en el agua. El proyecto es desarrollado con la participación de estudiantes de los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial, adscritos al semillero de investigación SIDI en el marco del proyecto de iniciación científica PIC-ING-2252, financiada por la Universidad Militar Nueva Granada [UMNG].
La metodología de diseño a emplearse en el diseño del SBR es la expuesta por Arzola [1] y Martínez [2], abordando inicialmente la matriz de despliegue de función de calidad (QfD), en el que se registran inicialmente los requerimientos del cliente para poderlos traducir a las especificaciones técnicas de ingeniería: posteriormente se desarrolla el diseño conceptual (caja gris), donde se plantean alternativas que dan cumplimiento a los requerimientos y a las especificaciones técnicas de ingeniería. Seleccionada la alternativa más viable, se procede al modelamiento, cálculo y selección de componentes a ser utilizados en el concepto seleccionado como alternativa de desarrollo. Finalmente, se realiza la ingeniería de detalle mediante modelamiento CAD.
Palabras clave:
Referencias
[2] P. N. Martínez Henao, «Propuesta metodológica para el diseño de un banco de pruebas para engranajes cilindricos rectos,» Prospectiva, vol. 10, nº 2, pp. 64-73, 2012.
[3] J. F. Muñoz Paredes y M. Ramos Ramos, «Reactores discontinuos secuenciales: Una tecnología versátil en el tratamiento de aguas residuales,» Ciencia e Ingeniería Neogranadina, vol. 24, nº 1, pp. 49-66, 2014.
[4] J. Moreno y G. Buitrón, «Optimización de un biorreactor Aerobio para el tratamiento de aguas residuales Industriales,» Computación y Sistemas, pp. 74-82, 2002.
[5] UNESCO, «Recursos Hidricos,» GreenFacts, 2009.
[6] El tiempo, «Cuatro municipios hacen la tarea para sanear el rio Bogota,» El tiempo, 3 Noviembre 2015.
[7] CEPIS-Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, «Proyecto Regional. Sistemas integrados de tratamiento y uso de aguas residuales en Ameriza Latina-Realidad y Potencial,» CEPIS, Lima, Perú, 2004.
[8] T. M. D. Leandro, «Caracterización microbiologica del agua residual de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), ubicada en el campus de la Universidad Militar Nueva Granada, Cajica,» Universidad Militar, Cajicá, 2011.
[9] SENA-TecnoParque, «Listado de-requerimientos-SlideShare,» 9 Noviembre 2015. [En línea]. Available: https://es.scribd. com/doc/37942035/LISTADO-DE-REQUERIMIENTOS.
[10] R. Arturo y R. Falco, «Despliegue de la función de calidad,» 04 2009. [En línea]. Available: web.cortland.edu/matresearch/ QFD.pdf.
[11] J. Gyungmi, J. Yujin y Y. Byungun, «Technology-driven roadmaps for identifying new product/market opportunities: Use of text mining and quality function deployment,» Advanced Engineering informatics, vol. 29, pp. 126-138, 2015.
[12] Departamento de Ingenieria Mecanica, Universidad Carlos III, «Tornillo sin fin,» Depto Ingenieria, Madrid, 2009.
[13] [J. Del Carpio Gallego y R. Eyzaguirre Tejada, «Análisis de riesgo en la evaluación de alternativas utilizando Crystal Ball,» Gestión y Producción, vol. 10, nº 1, pp. 55-59, 2007.
[14] G. T. E. Marcelo, «Diseño y construcción de un prototipo con sistema scada aplicado al control del micro clima y dosificación del producto almacenado en silos,» Universidad Politécnica Salesiana, España, 2009.
[15] M.Kamaraguru, «Sequencing Bio-Reactor (SBR),» SFC Enviromental Technologies Pvt., India, 2013.