SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
¿QUÉ ES UNA PTAR?
Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PTAR es el conjunto de obras, instalaciones y
procesos para tratar las aguas residuales, con
material disuelto y en suspensión usadas por una
comunidad o industria.
¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?
Limpieza del agua usada y las aguas
residuales para que pueda ser devuelta de
forma segura al medio ambiente, eliminando
sólidos grandes, sedimentos como arena y
partículas aún más pequeñas contaminantes
como bacterias, microrganismos.
¿COMO FUNCIONA?
TRATAMIENTO PRELIMINAR
(ASENTAMIENTO DE LODOS)
Consiste en un tanque de
sedimentación temprana, donde es
necesario un sistema de filtro,
flotación o floculación, eliminando
entre 40-60% de los sólidos.
TRATAMIENTO SECUNDARIO
(BIOLOGICO)
En este proceso se retira
aproximadamente el 9 0 % de los
sólidos contaminantes del agua, esta
limpieza es también de un carácter
biológica, en los que se realiza
procesos de digestión ya sea
anaerobia, aerobia o combinada.
¿COMO FUNCIONA?
TRATAMIENTO TERCEARIO
(ELIMINACION BIOSOLIDOS)
Consiste en la aplicación de
procesos físico y químicos para
eliminar fosforo, metales pesados,
virus, compuestos orgánicos y
demás sustancias que afecten la
salud publica, fauna y flora
UN POCO DE
HISTORIA
En el desarrollo urbanístico del
Valle de Aburrá las
construcciones se establecieron
alrededor de la ronda hídrica de
las quebradas afluentes al río
M edellín, por lo que las ag uas
residuales de
viviendas
las industrias y
eran vertidas
directamente a las fuentes agua.
Con la construcción de sistemas de
concibió que
alcantarillado en la ciudad se
las descargas de
agua residual se realizaran en las
fuentes de agua más cercanas, sin
embargo, con el crecimiento de las
ciudades se evidenció el impacto
generado a causa de los
vertimientos de aguas industriales y
domesticas en las fuentes hídricas.
Surge la necesidad de buscar
descontaminación del
soluciones que permitan la
río
Medellín y sus afluentes
mediante un servicio de
eficaz y
alcantarillado
eficiente con grandes
beneficios a la comunidad
PR O G R AM A D E
SANEAMI EN TO Y M A N E J O
D E VERTIMIENTOS DEL
RÍO MEDELLÍN
A comienzos de los a ños 80 , se diseño el
PSM V, el cua l se estructuro en dos eta pa s y
presenta
colectores
un pla n de construcción de
e interceptores de a g ua s
residuales para ser transportadas a los sitios
de tratamiento: dos plantas de tratamiento
de aguas residuales de tipo secundario (San
Fernando y Bello) y dos de tipo preliminar
(Girardota y Barbosa).
17.3 km de interceptores y 33.9 km de redes de
control de vertimientos.
60.4 km de colectores paralelos a quebradas
que desembocan al río Medellín.
Ampliación del tanque de almacenamiento el
Rincón en 820 m3 y tres tanques adicionales
para el almacenamiento de agua tratada.
Planta de tratamiento de aguas residuales
San Fernando.
P R IM E R A
E T A P A
Esta primera etapa del
Programa de Saneamiento del
río Medellín se ejecutó entre
el año
contemplo
1997 y 20 0 0 y
el diseño y la
construcción de:
S E GUNDA
E T A P A
Se definió la construcción y entrada
en operación de la PTAR de Bello, la
cual trata las aguas servidas de los
municipios más grandes del área
metropolitana del Valle de Aburra,
Bello y Medellín.
Construcción del Interceptor Norte que
transporta las aguas residuales desde
el sitio de su descarga al río Medellín,
hasta el lote de la planta, que
corresponden aproximadamente a unos
8 km aguas abajo.
P T A R A G U A S
C L A R A S -
BELLO
Recibe aguas
residuales de los
municipios de Medellín
para ser tratadas
Logrando reducir la
carga orgánica que
recibe el rio Medellín,
mejorando la calidad
del agua, eleva el
contenido de oxigeno
disuelto, protección
fauna y flora, y demás.
Posee una infraestructura
sostenible, ambiental y
social.
Genera desarrollo
urbanístico y paisajístico
de la comunidad.
Producción de biogás
gracias a sus digestores
esencial para su
funcionamiento.
INFRAESTRUCTURA
¿ D O N D E S E U B I C A ?
Se encuentra
ubicado al norte del
municipio de
Antioquia, en la zona
conocido como las
pistas, con 30
Hectáreas.
Sector 1 : 16.7 Ha
Sector 2: 11.8 Ha
RECEPCIÓN HIDRAULICA
Cuenta con un proceso de tratamiento de lodos
activados tipo secundario, con estabilización y
deshidratación de los lodos (digestores).
Caudal promedio de entrada aguas
arriba de 5,0 m³/s, con un caudal
máximo de diseño de 6,5 m³/s.
El afluente llega a la planta conducida por
el Interceptor Norte del río Medellín de 2,0
m de diámetro, a una profundidad de 7 m.
Garantiza un nivel mínimo 5mg/l
de oxigeno disuelto
Interceptor
PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nace como solución a la problemática ambiental de calidad del
agua en el rio Medellín, propuesto por el consultorio Geeley and
Hanses y Compañía Colombiana de Consultores en 1981.
La primera en construirse fue la Planta San Fernando ubicada al
sur del Valle de Aburra que tiene una capacidad de 1.8m³/s
Aguas residuales de municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta, La
Estrella, San Antonio, Medellín, Bello y Caldas
Rio Medellin Antes
PTAR San Fernando
Se invirtieron $1.6 billones de pesos
con financiación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
por 450 millones de dólares.
la PTAR de Bello incluye ramales,
colectores, interceptadores y la UVA
Aguas Claras, la cual es operada,
controlada y mantenida por Empresas
Públicas de Medellín (EPM).
Ramales
Interceptores
CARACTERISTICAS
Caudal promedio de diseño para
el año 2013 de 4.57 m3/s y para el
año 2020 de 5.0 m3/s.
Cargas contaminantes esperadas: 123
ton/día de demanda bioquímica de
oxígeno y 120 ton/día de sólidos
suspendidos
Cantidad de biosólidos
esperados: 310 ton/día al 28% de
contenidos sólidos.
Eficiencia en la remoción de
materia orgánica superior al 80%.
Incluye sedimentación primaria,
lodos activados, espesamiento de
lodos estabilizados por medios
mecánicos, con estabilización de
lodos por medio de digestión
anaeróbica, con control de olores.
El pretratamiento incluye rejas
gruesas y rejas finas, y
desarenadores rectangulares
aireados.
El biogás generado en la digestión
de los lodos será utilizado para la
generación de energía por medio
de motogeneradores, la cual será
consumida en la operación de la
planta
Los lodos estabilizados y
deshidratados son llevados a una
planta para la producción de
compost.
FUNCIONAMIENTO
a) Unidades de Pretratamiento
Las aguas son recibidas por 2 rejas de protección entre el
interceptor y la planta, estas retendrán los residuos de
mayor tamaño que puedan ingresar y continuando con 6
para la captura de los residuos finos.
b) Tratamiento Secundario
(Sedimentación primaria)
Posteriormente el flujo de agua se dirige a 4 lineas tanques
sedimentadores primarios, cuyo volumen es de 23.590 m³
cada uno. El tiempo de retención es de una hora.
Para evitar que los malos olores que se generan los
sedimentadores son cubiertos con fibra de vidrio.
c) Tratamiento secundario
(Biológico y sedimentacion secundaria
El flujo se dirige a los tanques de aireación, al tener
contacto con lodo activado la materia orgánica es
consumida y transformada por las bacterias en agua, dando
por resultado dióxido de carbono (CO2), energía y más
microorganismos.
Se constituye de cuatro tanques biológicos de forma
rectangular, cada uno con un volumen útil de 14.250 m³,
dividido en zonas anóxicas o carente de oxígeno disuelto
del (25%) y zonas aerobias con presencia de oxígeno
disuelto del (75%).
De los reactores, el flujo pasa a los sedimentadores
secundarios circulares, concentrandolos en una pequeña
tolva, de la cual es retirado por medio de bombas.
d) Espesamiento de lodos
Proceso con ayuda de la gravedad, con un tiempo
de retención de 1,5 días, para reducir el volumen en
un 50%, a una sequedad del 5%.
Posteriormente se trasladas los lodos a centrífugas
con una alta velocidad de rotación. A los lodos se
les adiciona un aditivo floculante, tanto para la
deshidratación como para el espesamiento de los
lodos de exceso.
e) Manejo de lodos
(Estabilización de lodos y recuperación de energia)
total de lodos a tratar en la digestión anaerobia es de 2.567 m³/día, con un
prome d a la entrada al sistema de 5%. El objeto de la digestión anaerobia
es reducirles su cont ganismos patógenos y su contenido orgánico, disminuyendo
así su potencial de esagradables y de contaminación.
Se mantienen los lodos a una temperatura constante entre 30 y 36°C, durante un tiempo
de 20 días. Producto de la misma descontaminación se producen biogases que son
almacenados en tanques que son utilizados para el consumo del (30%) de energía que
consume la planta.
f) Control de olores
Se fundamenta en el lavado químico de
corrientes cruzadas, que consiste en que
las sustancias de olor son absorbidas en un
líquido de lavado, que posteriormente se
pone en contacto con químicos
dosificados.
g) Disposición de biosólidos
Proceso de biocompostaje, que garantizará
que alcance las condiciones fisicoquímicas y
microbiológicas exigidas por la legislación
colombiana en curso referente al material
orgánico estabilizado.
h) Edificio de operaciones
Está ubicado en la parte central y norte del predio de Empresas
Públicas de Medellín EPM. El edificio está conformado por dos bloques
laterales (Administrativo y Operativo), y un volumen central en forma de
cilindro de cuatro pisos que contiene toda el Área Social y la Sala de
Control de la PTAR. (Auditorio, Cafetería, Lobby Central, Recepción).
COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN
P T A R BELLO
Infraestructura
sostenible, ambiental
y social, enfocada no
solo a la construcción
de una infraestructura
para el saneamiento
del río Aburrá-
Medellín, sino también
en generar desarrollos
urbanísticos y
paisajísticos para la
comunidad.
La planta de San
Fernando entro en
operación en el
año 2000 y con
esta se disminuyen
los niveles de
contaminación del
río, se recuperan
las riberas y se
mejora la calidad
de vida de sus
habitantes
Con la entrada en
operación de
aguas claras unida
a la planta de San
Fernando se están
recolectando y
tratando el 84% de
las aguas
residuales evitando
que lleguen al río
140 Ton diarias de
materia organica
Cuenta con
tecnologías
avanzadas, que
la convierten en
una de las más
modernas de
Latinoamérica.
Interceptor
Norte del
río
Medellín
Planta de
tratamiento
Aguas
Claras
COMPONENTES
2
1
Diseño y construcción de
tubería de gran diámetro
(2.2m y 2.4m) para
recolectar y transportar las
aguas residuales hacia la
planta de tratamiento
Aguas Claras
La capacidad de tratamiento
promedio de 5.0 metros
cúbicos por segundo. Llega el
agua residual proveniente de
los municipios de Medellín y de
Bello, de una población
aproximada de 2.200.000
habitantes.
Ramales
Colectores
COMPONENTES
3 4
Secado
Térmico
de
Biosólidos
Conexión de los colectores
del sector comprendido
entre M oravia– C aribe en
este
las
último
ag uas
Medellín y Niquía en Bello,
al Interceptor Norte del río
Medellín,
conduce
residuales hacia la planta
de tratamiento Aguas
Claras en Bello.
El secado térmico de
biosólidos se realiza por
medio de un sistema de
cogeneración, con el cual
se retira la humedad de
toneladas diarias
aproximadamente 40 0
de
biosólidos provenientes de
la planta San Fernando y
de Aguas Claras.
COMPONENTES
UVA
Agua
s
Claras
5
La UVA Aguas Claras es un espacio lúdico, educativo y abierto
a la comunidad, que invita a las personas a volver su mirada al
río como articulador del territorio
CONCLUSIONES
El proyecto de la PTAR Aguas Claras cumple con el objetivo impuesto por las
autoridades del Valle de Aburrá, de disminuir la carga orgánica al rio
Medellín, producida por los residuos de la urbanización e industrialización de
los municipios de Medellín
La planta de tratamiento de aguas residuales de bello es considerada una de las
más grandes y modernas del país teniendo en cuenta que mediante el proceso de
tratamiento eleva los niveles de oxígeno disuelto en el rio y genera el 30% de la
energía consumida por la planta por medio de biosólidos, en términos generales
es una de las obras más importantes en el Plan de saneamiento y manejo de
vertimientos dado que atiende los municipios más grandes de Medellín y con la
cual se espera descontaminar el río Medellín

More Related Content

What's hot

Depuracion de aguas residuales
Depuracion de aguas residualesDepuracion de aguas residuales
Depuracion de aguas residuales
frankespulpo
 
Operación y mantenimiento PTAP I
Operación y mantenimiento PTAP IOperación y mantenimiento PTAP I
Operación y mantenimiento PTAP I
andresbellocucuta
 
Tratamiento aerobico y anaerobico de aguas residuales
Tratamiento aerobico y anaerobico de aguas residualesTratamiento aerobico y anaerobico de aguas residuales
Tratamiento aerobico y anaerobico de aguas residuales
Raul Castañeda
 
Aguas residuales
Aguas residualesAguas residuales
Aguas residuales
guest65a53
 

What's hot (20)

Diseño de ptar 2000
Diseño de ptar 2000Diseño de ptar 2000
Diseño de ptar 2000
 
Determinacion de solidos en el agua[1]
Determinacion de solidos en el agua[1]Determinacion de solidos en el agua[1]
Determinacion de solidos en el agua[1]
 
Planta de Tratamiento de Agua Potable de Manchay
Planta de Tratamiento de Agua Potable de ManchayPlanta de Tratamiento de Agua Potable de Manchay
Planta de Tratamiento de Agua Potable de Manchay
 
Presentacion Tratamiento de Aguas Residuales Wiki 9
Presentacion Tratamiento de Aguas Residuales Wiki 9Presentacion Tratamiento de Aguas Residuales Wiki 9
Presentacion Tratamiento de Aguas Residuales Wiki 9
 
Depuracion de aguas residuales
Depuracion de aguas residualesDepuracion de aguas residuales
Depuracion de aguas residuales
 
Aguas residuales domesticas
Aguas  residuales domesticasAguas  residuales domesticas
Aguas residuales domesticas
 
Libroaguasresiduales
LibroaguasresidualesLibroaguasresiduales
Libroaguasresiduales
 
Operaciones Unitarias físicas en tratamiento de agua
Operaciones Unitarias físicas en tratamiento de aguaOperaciones Unitarias físicas en tratamiento de agua
Operaciones Unitarias físicas en tratamiento de agua
 
Calculo de dbo
Calculo de dboCalculo de dbo
Calculo de dbo
 
Aguas residuales
Aguas residualesAguas residuales
Aguas residuales
 
Operación y mantenimiento PTAP I
Operación y mantenimiento PTAP IOperación y mantenimiento PTAP I
Operación y mantenimiento PTAP I
 
SAAM
SAAMSAAM
SAAM
 
Filtros percoladores
Filtros percoladoresFiltros percoladores
Filtros percoladores
 
Tratamiento aerobico y anaerobico de aguas residuales
Tratamiento aerobico y anaerobico de aguas residualesTratamiento aerobico y anaerobico de aguas residuales
Tratamiento aerobico y anaerobico de aguas residuales
 
Aguas residuales
Aguas residualesAguas residuales
Aguas residuales
 
Tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de aguas residualesTratamiento de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales
 
Eca, Lmp, Vma
Eca, Lmp, VmaEca, Lmp, Vma
Eca, Lmp, Vma
 
50090293 ntc897
50090293 ntc89750090293 ntc897
50090293 ntc897
 
Tratamiento de agua Residuales
Tratamiento de agua ResidualesTratamiento de agua Residuales
Tratamiento de agua Residuales
 
Calidad agua
Calidad aguaCalidad agua
Calidad agua
 

Similar to PTAR - BELLO.pptx

Presentacion aguas residuales ultvr
Presentacion aguas residuales ultvrPresentacion aguas residuales ultvr
Presentacion aguas residuales ultvr
liliana palacio
 
Presentación trabajo colaborativo grupo #2. aguas residuales
Presentación trabajo colaborativo grupo #2. aguas  residualesPresentación trabajo colaborativo grupo #2. aguas  residuales
Presentación trabajo colaborativo grupo #2. aguas residuales
humberto1819
 

Similar to PTAR - BELLO.pptx (20)

Martinez julio trabajo individual
Martinez julio trabajo individualMartinez julio trabajo individual
Martinez julio trabajo individual
 
Presentacion aguas residuales ultvr
Presentacion aguas residuales ultvrPresentacion aguas residuales ultvr
Presentacion aguas residuales ultvr
 
Presentación trabajo colaborativo grupo #2. aguas residuales
Presentación trabajo colaborativo grupo #2. aguas  residualesPresentación trabajo colaborativo grupo #2. aguas  residuales
Presentación trabajo colaborativo grupo #2. aguas residuales
 
Urbano maury claudia_patricia_trabajo individual
Urbano maury claudia_patricia_trabajo individualUrbano maury claudia_patricia_trabajo individual
Urbano maury claudia_patricia_trabajo individual
 
Planta de tratamiento de aguas servidas Belkys Rondon
Planta de tratamiento de aguas servidas Belkys RondonPlanta de tratamiento de aguas servidas Belkys Rondon
Planta de tratamiento de aguas servidas Belkys Rondon
 
Lodos
LodosLodos
Lodos
 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MOMENTO COLABORATIVO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MOMENTO COLABORATIVOTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MOMENTO COLABORATIVO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MOMENTO COLABORATIVO
 
Tratamiento de aguas ii
Tratamiento de aguas iiTratamiento de aguas ii
Tratamiento de aguas ii
 
MOMENTO COLABORATIVO EBERTO RAFAEL ORTEGA SINNING - TRATAMIENTO DE AGUAS RES...
MOMENTO COLABORATIVO EBERTO RAFAEL ORTEGA SINNING - TRATAMIENTO DE  AGUAS RES...MOMENTO COLABORATIVO EBERTO RAFAEL ORTEGA SINNING - TRATAMIENTO DE  AGUAS RES...
MOMENTO COLABORATIVO EBERTO RAFAEL ORTEGA SINNING - TRATAMIENTO DE AGUAS RES...
 
Momento Colaborativo Angélica Vanegas - Tratamiento de Aguas Residuales
Momento Colaborativo Angélica Vanegas - Tratamiento de Aguas ResidualesMomento Colaborativo Angélica Vanegas - Tratamiento de Aguas Residuales
Momento Colaborativo Angélica Vanegas - Tratamiento de Aguas Residuales
 
Benítez adriana aporte_colaborativo
Benítez adriana aporte_colaborativoBenítez adriana aporte_colaborativo
Benítez adriana aporte_colaborativo
 
Especificaciones técnicas, aplicaciones biodigestores fp
Especificaciones técnicas, aplicaciones biodigestores fpEspecificaciones técnicas, aplicaciones biodigestores fp
Especificaciones técnicas, aplicaciones biodigestores fp
 
Plantas de tratamiento de agua residual Aclara
Plantas de tratamiento de agua residual AclaraPlantas de tratamiento de agua residual Aclara
Plantas de tratamiento de agua residual Aclara
 
Trabajo tratamiento de aguas residuales
Trabajo tratamiento de aguas residualesTrabajo tratamiento de aguas residuales
Trabajo tratamiento de aguas residuales
 
PRESENTACIÓN TRABAJO COLABORATIVO
PRESENTACIÓN TRABAJO COLABORATIVOPRESENTACIÓN TRABAJO COLABORATIVO
PRESENTACIÓN TRABAJO COLABORATIVO
 
Plantas de Tratamiento de aguas residuales en Medellín
Plantas de Tratamiento de aguas residuales en MedellínPlantas de Tratamiento de aguas residuales en Medellín
Plantas de Tratamiento de aguas residuales en Medellín
 
20 Gestión de aguas residuales en ecuador - SENAGUA
20 Gestión de aguas residuales en ecuador - SENAGUA20 Gestión de aguas residuales en ecuador - SENAGUA
20 Gestión de aguas residuales en ecuador - SENAGUA
 
Sistema tratamiento aguas residuales
Sistema tratamiento aguas residualesSistema tratamiento aguas residuales
Sistema tratamiento aguas residuales
 
2.BIODISCOS.pptx
2.BIODISCOS.pptx2.BIODISCOS.pptx
2.BIODISCOS.pptx
 
Trabajo colaborativo wiky_3
Trabajo colaborativo wiky_3Trabajo colaborativo wiky_3
Trabajo colaborativo wiky_3
 

Recently uploaded

Presentación de medicina Enfermedades Fotográfico Moderno Morado (1).pdf
Presentación de medicina Enfermedades Fotográfico Moderno Morado (1).pdfPresentación de medicina Enfermedades Fotográfico Moderno Morado (1).pdf
Presentación de medicina Enfermedades Fotográfico Moderno Morado (1).pdf
juancmendez1405
 
Profecia 2300 dias explicada, Daniel 8:14
Profecia 2300 dias explicada, Daniel 8:14Profecia 2300 dias explicada, Daniel 8:14
Profecia 2300 dias explicada, Daniel 8:14
KevinBuenrostro4
 

Recently uploaded (20)

Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
 
Resumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos Escolares
Resumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos EscolaresResumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos Escolares
Resumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos Escolares
 
proyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fecha
proyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fechaproyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fecha
proyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fecha
 
PROBLEMAS DE GENÉTICA CON ÁRBOLES GENEALÓGICOS.pdf
PROBLEMAS DE GENÉTICA  CON ÁRBOLES GENEALÓGICOS.pdfPROBLEMAS DE GENÉTICA  CON ÁRBOLES GENEALÓGICOS.pdf
PROBLEMAS DE GENÉTICA CON ÁRBOLES GENEALÓGICOS.pdf
 
Luz desde el santuario. Escuela Sabática
Luz desde el santuario. Escuela SabáticaLuz desde el santuario. Escuela Sabática
Luz desde el santuario. Escuela Sabática
 
Presentación de medicina Enfermedades Fotográfico Moderno Morado (1).pdf
Presentación de medicina Enfermedades Fotográfico Moderno Morado (1).pdfPresentación de medicina Enfermedades Fotográfico Moderno Morado (1).pdf
Presentación de medicina Enfermedades Fotográfico Moderno Morado (1).pdf
 
5º PARTE 3 SOY LECTOR -MD EDUCATIVO_240418_155445 (1).pdf
5º PARTE 3 SOY LECTOR -MD EDUCATIVO_240418_155445 (1).pdf5º PARTE 3 SOY LECTOR -MD EDUCATIVO_240418_155445 (1).pdf
5º PARTE 3 SOY LECTOR -MD EDUCATIVO_240418_155445 (1).pdf
 
TERCER GRADO PROGRAMACION ANUAL CCSS 3° - 2024.docx
TERCER GRADO PROGRAMACION ANUAL CCSS 3° - 2024.docxTERCER GRADO PROGRAMACION ANUAL CCSS 3° - 2024.docx
TERCER GRADO PROGRAMACION ANUAL CCSS 3° - 2024.docx
 
RubénSaaRamos_PrácticasPedagogía_Educación y Sociedad
RubénSaaRamos_PrácticasPedagogía_Educación y SociedadRubénSaaRamos_PrácticasPedagogía_Educación y Sociedad
RubénSaaRamos_PrácticasPedagogía_Educación y Sociedad
 
Profecia 2300 dias explicada, Daniel 8:14
Profecia 2300 dias explicada, Daniel 8:14Profecia 2300 dias explicada, Daniel 8:14
Profecia 2300 dias explicada, Daniel 8:14
 
1 CARTILLA DE CATEQUESIS año biblico 2023-2024.pdf
1 CARTILLA DE CATEQUESIS año biblico 2023-2024.pdf1 CARTILLA DE CATEQUESIS año biblico 2023-2024.pdf
1 CARTILLA DE CATEQUESIS año biblico 2023-2024.pdf
 
ENUNCIADOS CUESTIONARIO S9 GEOLOGIA Y MINERALOGIA - GENERAL.docx
ENUNCIADOS CUESTIONARIO S9 GEOLOGIA Y MINERALOGIA - GENERAL.docxENUNCIADOS CUESTIONARIO S9 GEOLOGIA Y MINERALOGIA - GENERAL.docx
ENUNCIADOS CUESTIONARIO S9 GEOLOGIA Y MINERALOGIA - GENERAL.docx
 
Power Point: Luz desde el santuario.pptx
Power Point: Luz desde el santuario.pptxPower Point: Luz desde el santuario.pptx
Power Point: Luz desde el santuario.pptx
 
IMPLICACIONES BIOÉTICAS ANTE EL TRANSHUMANISMO A PARTIR DEL PENSAMIENTO FILOS...
IMPLICACIONES BIOÉTICAS ANTE EL TRANSHUMANISMO A PARTIR DEL PENSAMIENTO FILOS...IMPLICACIONES BIOÉTICAS ANTE EL TRANSHUMANISMO A PARTIR DEL PENSAMIENTO FILOS...
IMPLICACIONES BIOÉTICAS ANTE EL TRANSHUMANISMO A PARTIR DEL PENSAMIENTO FILOS...
 
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
 
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo
 
Sesión de clase: Luz desde el santuario.pdf
Sesión de clase: Luz desde el santuario.pdfSesión de clase: Luz desde el santuario.pdf
Sesión de clase: Luz desde el santuario.pdf
 
Como construir los vínculos afectivos (Grupal)
Como construir los vínculos afectivos (Grupal)Como construir los vínculos afectivos (Grupal)
Como construir los vínculos afectivos (Grupal)
 
Diagnostico del corregimiento de Junin del municipio de Barbacoas
Diagnostico del corregimiento de Junin del municipio de BarbacoasDiagnostico del corregimiento de Junin del municipio de Barbacoas
Diagnostico del corregimiento de Junin del municipio de Barbacoas
 
METODOS DE EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN - 2024.pdf
METODOS DE EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN - 2024.pdfMETODOS DE EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN - 2024.pdf
METODOS DE EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN - 2024.pdf
 

PTAR - BELLO.pptx

  • 1.
  • 2. ¿QUÉ ES UNA PTAR? Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR es el conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales, con material disuelto y en suspensión usadas por una comunidad o industria. ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN? Limpieza del agua usada y las aguas residuales para que pueda ser devuelta de forma segura al medio ambiente, eliminando sólidos grandes, sedimentos como arena y partículas aún más pequeñas contaminantes como bacterias, microrganismos.
  • 3. ¿COMO FUNCIONA? TRATAMIENTO PRELIMINAR (ASENTAMIENTO DE LODOS) Consiste en un tanque de sedimentación temprana, donde es necesario un sistema de filtro, flotación o floculación, eliminando entre 40-60% de los sólidos. TRATAMIENTO SECUNDARIO (BIOLOGICO) En este proceso se retira aproximadamente el 9 0 % de los sólidos contaminantes del agua, esta limpieza es también de un carácter biológica, en los que se realiza procesos de digestión ya sea anaerobia, aerobia o combinada.
  • 4. ¿COMO FUNCIONA? TRATAMIENTO TERCEARIO (ELIMINACION BIOSOLIDOS) Consiste en la aplicación de procesos físico y químicos para eliminar fosforo, metales pesados, virus, compuestos orgánicos y demás sustancias que afecten la salud publica, fauna y flora
  • 5. UN POCO DE HISTORIA En el desarrollo urbanístico del Valle de Aburrá las construcciones se establecieron alrededor de la ronda hídrica de las quebradas afluentes al río M edellín, por lo que las ag uas residuales de viviendas las industrias y eran vertidas directamente a las fuentes agua. Con la construcción de sistemas de concibió que alcantarillado en la ciudad se las descargas de agua residual se realizaran en las fuentes de agua más cercanas, sin embargo, con el crecimiento de las ciudades se evidenció el impacto generado a causa de los vertimientos de aguas industriales y domesticas en las fuentes hídricas. Surge la necesidad de buscar descontaminación del soluciones que permitan la río Medellín y sus afluentes mediante un servicio de eficaz y alcantarillado eficiente con grandes beneficios a la comunidad
  • 6. PR O G R AM A D E SANEAMI EN TO Y M A N E J O D E VERTIMIENTOS DEL RÍO MEDELLÍN A comienzos de los a ños 80 , se diseño el PSM V, el cua l se estructuro en dos eta pa s y presenta colectores un pla n de construcción de e interceptores de a g ua s residuales para ser transportadas a los sitios de tratamiento: dos plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo secundario (San Fernando y Bello) y dos de tipo preliminar (Girardota y Barbosa).
  • 7. 17.3 km de interceptores y 33.9 km de redes de control de vertimientos. 60.4 km de colectores paralelos a quebradas que desembocan al río Medellín. Ampliación del tanque de almacenamiento el Rincón en 820 m3 y tres tanques adicionales para el almacenamiento de agua tratada. Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando. P R IM E R A E T A P A Esta primera etapa del Programa de Saneamiento del río Medellín se ejecutó entre el año contemplo 1997 y 20 0 0 y el diseño y la construcción de:
  • 8. S E GUNDA E T A P A Se definió la construcción y entrada en operación de la PTAR de Bello, la cual trata las aguas servidas de los municipios más grandes del área metropolitana del Valle de Aburra, Bello y Medellín. Construcción del Interceptor Norte que transporta las aguas residuales desde el sitio de su descarga al río Medellín, hasta el lote de la planta, que corresponden aproximadamente a unos 8 km aguas abajo.
  • 9.
  • 10. P T A R A G U A S C L A R A S - BELLO Recibe aguas residuales de los municipios de Medellín para ser tratadas Logrando reducir la carga orgánica que recibe el rio Medellín, mejorando la calidad del agua, eleva el contenido de oxigeno disuelto, protección fauna y flora, y demás.
  • 11. Posee una infraestructura sostenible, ambiental y social. Genera desarrollo urbanístico y paisajístico de la comunidad. Producción de biogás gracias a sus digestores esencial para su funcionamiento. INFRAESTRUCTURA
  • 12. ¿ D O N D E S E U B I C A ? Se encuentra ubicado al norte del municipio de Antioquia, en la zona conocido como las pistas, con 30 Hectáreas. Sector 1 : 16.7 Ha Sector 2: 11.8 Ha
  • 13. RECEPCIÓN HIDRAULICA Cuenta con un proceso de tratamiento de lodos activados tipo secundario, con estabilización y deshidratación de los lodos (digestores). Caudal promedio de entrada aguas arriba de 5,0 m³/s, con un caudal máximo de diseño de 6,5 m³/s. El afluente llega a la planta conducida por el Interceptor Norte del río Medellín de 2,0 m de diámetro, a una profundidad de 7 m. Garantiza un nivel mínimo 5mg/l de oxigeno disuelto Interceptor
  • 14. PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN Nace como solución a la problemática ambiental de calidad del agua en el rio Medellín, propuesto por el consultorio Geeley and Hanses y Compañía Colombiana de Consultores en 1981. La primera en construirse fue la Planta San Fernando ubicada al sur del Valle de Aburra que tiene una capacidad de 1.8m³/s Aguas residuales de municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, San Antonio, Medellín, Bello y Caldas Rio Medellin Antes PTAR San Fernando
  • 15.
  • 16. Se invirtieron $1.6 billones de pesos con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 450 millones de dólares. la PTAR de Bello incluye ramales, colectores, interceptadores y la UVA Aguas Claras, la cual es operada, controlada y mantenida por Empresas Públicas de Medellín (EPM).
  • 18. CARACTERISTICAS Caudal promedio de diseño para el año 2013 de 4.57 m3/s y para el año 2020 de 5.0 m3/s. Cargas contaminantes esperadas: 123 ton/día de demanda bioquímica de oxígeno y 120 ton/día de sólidos suspendidos Cantidad de biosólidos esperados: 310 ton/día al 28% de contenidos sólidos. Eficiencia en la remoción de materia orgánica superior al 80%. Incluye sedimentación primaria, lodos activados, espesamiento de lodos estabilizados por medios mecánicos, con estabilización de lodos por medio de digestión anaeróbica, con control de olores. El pretratamiento incluye rejas gruesas y rejas finas, y desarenadores rectangulares aireados. El biogás generado en la digestión de los lodos será utilizado para la generación de energía por medio de motogeneradores, la cual será consumida en la operación de la planta Los lodos estabilizados y deshidratados son llevados a una planta para la producción de compost.
  • 19. FUNCIONAMIENTO a) Unidades de Pretratamiento Las aguas son recibidas por 2 rejas de protección entre el interceptor y la planta, estas retendrán los residuos de mayor tamaño que puedan ingresar y continuando con 6 para la captura de los residuos finos. b) Tratamiento Secundario (Sedimentación primaria) Posteriormente el flujo de agua se dirige a 4 lineas tanques sedimentadores primarios, cuyo volumen es de 23.590 m³ cada uno. El tiempo de retención es de una hora. Para evitar que los malos olores que se generan los sedimentadores son cubiertos con fibra de vidrio.
  • 20. c) Tratamiento secundario (Biológico y sedimentacion secundaria El flujo se dirige a los tanques de aireación, al tener contacto con lodo activado la materia orgánica es consumida y transformada por las bacterias en agua, dando por resultado dióxido de carbono (CO2), energía y más microorganismos. Se constituye de cuatro tanques biológicos de forma rectangular, cada uno con un volumen útil de 14.250 m³, dividido en zonas anóxicas o carente de oxígeno disuelto del (25%) y zonas aerobias con presencia de oxígeno disuelto del (75%). De los reactores, el flujo pasa a los sedimentadores secundarios circulares, concentrandolos en una pequeña tolva, de la cual es retirado por medio de bombas.
  • 21. d) Espesamiento de lodos Proceso con ayuda de la gravedad, con un tiempo de retención de 1,5 días, para reducir el volumen en un 50%, a una sequedad del 5%. Posteriormente se trasladas los lodos a centrífugas con una alta velocidad de rotación. A los lodos se les adiciona un aditivo floculante, tanto para la deshidratación como para el espesamiento de los lodos de exceso.
  • 22. e) Manejo de lodos (Estabilización de lodos y recuperación de energia) total de lodos a tratar en la digestión anaerobia es de 2.567 m³/día, con un prome d a la entrada al sistema de 5%. El objeto de la digestión anaerobia es reducirles su cont ganismos patógenos y su contenido orgánico, disminuyendo así su potencial de esagradables y de contaminación. Se mantienen los lodos a una temperatura constante entre 30 y 36°C, durante un tiempo de 20 días. Producto de la misma descontaminación se producen biogases que son almacenados en tanques que son utilizados para el consumo del (30%) de energía que consume la planta.
  • 23. f) Control de olores Se fundamenta en el lavado químico de corrientes cruzadas, que consiste en que las sustancias de olor son absorbidas en un líquido de lavado, que posteriormente se pone en contacto con químicos dosificados. g) Disposición de biosólidos Proceso de biocompostaje, que garantizará que alcance las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas exigidas por la legislación colombiana en curso referente al material orgánico estabilizado.
  • 24. h) Edificio de operaciones Está ubicado en la parte central y norte del predio de Empresas Públicas de Medellín EPM. El edificio está conformado por dos bloques laterales (Administrativo y Operativo), y un volumen central en forma de cilindro de cuatro pisos que contiene toda el Área Social y la Sala de Control de la PTAR. (Auditorio, Cafetería, Lobby Central, Recepción).
  • 25.
  • 26. COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN P T A R BELLO Infraestructura sostenible, ambiental y social, enfocada no solo a la construcción de una infraestructura para el saneamiento del río Aburrá- Medellín, sino también en generar desarrollos urbanísticos y paisajísticos para la comunidad. La planta de San Fernando entro en operación en el año 2000 y con esta se disminuyen los niveles de contaminación del río, se recuperan las riberas y se mejora la calidad de vida de sus habitantes Con la entrada en operación de aguas claras unida a la planta de San Fernando se están recolectando y tratando el 84% de las aguas residuales evitando que lleguen al río 140 Ton diarias de materia organica Cuenta con tecnologías avanzadas, que la convierten en una de las más modernas de Latinoamérica.
  • 27. Interceptor Norte del río Medellín Planta de tratamiento Aguas Claras COMPONENTES 2 1 Diseño y construcción de tubería de gran diámetro (2.2m y 2.4m) para recolectar y transportar las aguas residuales hacia la planta de tratamiento Aguas Claras La capacidad de tratamiento promedio de 5.0 metros cúbicos por segundo. Llega el agua residual proveniente de los municipios de Medellín y de Bello, de una población aproximada de 2.200.000 habitantes.
  • 28. Ramales Colectores COMPONENTES 3 4 Secado Térmico de Biosólidos Conexión de los colectores del sector comprendido entre M oravia– C aribe en este las último ag uas Medellín y Niquía en Bello, al Interceptor Norte del río Medellín, conduce residuales hacia la planta de tratamiento Aguas Claras en Bello. El secado térmico de biosólidos se realiza por medio de un sistema de cogeneración, con el cual se retira la humedad de toneladas diarias aproximadamente 40 0 de biosólidos provenientes de la planta San Fernando y de Aguas Claras.
  • 29. COMPONENTES UVA Agua s Claras 5 La UVA Aguas Claras es un espacio lúdico, educativo y abierto a la comunidad, que invita a las personas a volver su mirada al río como articulador del territorio
  • 30. CONCLUSIONES El proyecto de la PTAR Aguas Claras cumple con el objetivo impuesto por las autoridades del Valle de Aburrá, de disminuir la carga orgánica al rio Medellín, producida por los residuos de la urbanización e industrialización de los municipios de Medellín La planta de tratamiento de aguas residuales de bello es considerada una de las más grandes y modernas del país teniendo en cuenta que mediante el proceso de tratamiento eleva los niveles de oxígeno disuelto en el rio y genera el 30% de la energía consumida por la planta por medio de biosólidos, en términos generales es una de las obras más importantes en el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos dado que atiende los municipios más grandes de Medellín y con la cual se espera descontaminar el río Medellín