T abajo Fin de Más e
PROYECTO BÁSICO DE IMPLANTACIÓN DE
TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA E.D.A.R. DE
BENISSA-SENIJA. BENISSA (ALICANTE).
In ensi icación: TRATAMIENTO DE AGUAS
Au o :
CARLOS DOMINGO BARÓ ZARZO
Di ec o :
DR. JOSÉ FERRER POLO
Codi ec o /es:
JUNIO, 2015
Resumen del T abajo de Fin de Más e
Da os del p oyec o
Tí ulo: PROYECTO BÁSICO DE IMPLANTACIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO EN
LA E.D.A.R. DE BENISSA-SENIJA. BENISSA (ALICANTE)
.
Alumno: CARLOS DOMINGO BARÓ ZARZO.
Di ec o :
DR. JOSÉ FERRER POLO
Codi ec o /es:
Fecha de Lec u a:
JULIO, 2015
Resumen
En cas ellano (máximo 2000 palab as)
La E.D.A.R. de Benissa
-
Senija es á si uada en la población de Benissa (Alican e) y ue pues a en se icio en
2002. T a a las aguas esiduales p oceden es p incipalmen e del núcleo u bano de Benissa (la mayo
pa e del caudal), y de Senija. La plan a ue diseñada pa a un caudal medio de aguas esiduales de 2.500
m3/d, aunque ac ualmen e es á a ando un caudal medio de 918 m3/d. El esquema de a amien o del
agua esidual es á o mado po un p e a amien o, un a amien o secunda io y una desin ección del
agua po clo ación.
En pa alelo a la cons ucción de la plan a el Ayun amien o de Benissa plan eó la posibilidad de eu iliza el
agua a ada pa a usos municipales (baldeo de calles, iego de ja dines públicos) e indus iales, es imando
es a demanda en unos 690 m3/d. Un P oyec o edac ado en 2001 ecogía odas las in aes uc u as
necesa ias pa a la dis ibución del agua a ada has a los pun os de consumo. El P oyec o se ha ido
ejecu ando po ases y ac ualmen e es á casi ejecu ado en su o alidad, es ando en se icio la pa e
ejecu ada.
En la E.D.A.R., si uada a co a +120, se cons uyó un bombeo en 2009 que impulsa el agua a ada has a un
depósi o de egulación a co a +273 si uado en el núcleo u bano de Benissa, desde el que se dis ibuye el
agua has a los pun os de consumo. La EPSAR au o izó la cons ucción del bombeo, ad i iendo de que el
agua puede no cumpli unos equisi os de calidad mínima en el pun o de aspi ación de las bombas, el
canal de clo ación, po la concen ación de sólidos suspendidos que escapan del decan ado , y obligando
a la colocación de un senso de u bidez encla ado con el bombeo, de mane a que impida su
uncionamien o si el agua iene una ele ada ca ga de sólidos.
Po o a pa e, en 2007 se e ec uó un es udio de la demanda pa a uso ag ícola en el en o no de la
E.D.A.R. del exceden e de agua a ada, comp obándose que hay una po encial demanda de agua
eu ilizada que puede cub i el exceden e has a el caudal de diseño de la plan a.
Todos los plan eamien os de eu ilización del agua ue on an e io es a la ap obación del R.D. 1620/2007,
po el que se es ablece el égimen ju ídico de la eu ilización de las aguas depu adas. En es e Real Dec e o
se es ablecen unas condiciones mínimas de calidad que deben cumpli las aguas egene adas y que el
esquema de a amien o exis en e no es capaz de consegui . Has a la echa ninguna de las
adminis aciones implicadas ha abo dado la obliga o iedad de ga an iza una calidad mínima del agua
a ada, siendo el c i e io ac ual no eu iliza el agua (no bombea ), cuando no se cumplan es as
condiciones mínimas.
El p esen e T abajo Fin de Mas e iene po obje o p incipal de ini y alo a económicamen e, a ni el de
an ep oyec o, un a amien o e cia io que ga an ice la calidad mínima del agua pa a los usos p e is os.
Pa a al in se p opone un esquema de a amien o o mado po dos líneas idén icas diseñadas cada una
pa a la mi ad del caudal de diseño de la plan a, 1.250 m3/d, de mane a que se cons uya una sola de ellas
en la p ime a implan ación y se amplíe a la segunda en el u u o. El a amien o p opues o es de ipo
di ec o, o mado po un ísico-químico con encional (coagulación- loculación), una il ación a a és de
ela de 10m de paso en il o de ambo , con una pos e io desin ección ul a iole a.
El ísico-químico es á o mado po un cáma a de mezcla ápida con adición de coagulan e (sul a o de
aluminio), do ada de agi ado de eje e ical, y de una cáma a de mezcla len a, con adición de
coadyu an e a la loculación (polielec oli o), ambién do ada de agi ado . Es a e apa es necesa ia pa a
o ma ag egados que puedan se e enidos po el il o y educi así la u bidez po debajo del alo
obje i o de 10 UTN.
El il o de ambo es muy adecuado pa a es e caso pues o que la luz de paso de 10 m es capaz de
e ene an o sólidos suspendidos como los hue os de nema odos in es inales, odo ello con un
uncionamien o en lámina lib e con pé dida de ca ga hid áulica muy pequeña y una g an sencillez en su
diseño mecánico que de i a en consumo eléc ico muy pequeño. El agua de la ado del il o se conduce
has a cabece a de plan a de la E.D.A.R.
El eac o ul a iole a es de ipo ube ía, con el in de man ene siemp e el se icio cuando se e ec úa un
man enimien o de cambio de lámpa as po ejemplo, se disponen dos eac o es en pa alelo pa a a a
cada uno la mi ad del caudal. El a amien o ul a iole a se ha dimensionado pa a log a el obje i o de
calidad de 100 UCF/100ml de Esche ichia Coli, y de 100 UFC/L de Legionella spp.
En el diseño del e cia io se incluye un peque
ño edi icio pa a aloja los eac o es UV, los cuad os
eléc icos y los equipos de dosi icación de eac i os; se incluye ambién un cube o con un depósi o de
sul a o de aluminio y un bombeo en cabeza necesa io pa a compensa oda la pé dida de ene gía
hid áulica del agua a su paso po el p oceso.
La implan ación del a amien o e cia io se p opone en una zona ac ualmen e de cul i o si uada al no e
de la pa cela, jun o al bombeo de eu ilización, po lo que se á necesa io adqui i unos 500m2
ap oximadamen e de suelo ús ico pa a su cons ucción. Las aguas se oman de la conducción exis en e
desde el decan ado has a el canal de clo ación y se de uel en al inicio del canal de clo ación po su pa e
supe io po lo que la a ección al uncionamien o de la plan a es mínimo, y no es necesa ia ninguna
modi icación de la aspi ación del bombeo de eu ilización.
Aunque el consumo ene gé ico del a amien o e cia io es bas an e educido, (al ededo de 17 kW de
po encia ins alada con una sola línea y 30 kW con las dos líneas en uncionamien o), se ha es udiado el
a amien o secunda io exis en e con el in de comp oba si una op imización del p oceso puede da
luga a una educción del consumo ene gé ico que compense la nue a demanda del e cia io. Se ha
comp obado que las posibilidades de egulación del caudal de ai e suminis ado en el eac o biológico
son ac ualmen e escasas. Una lige a modi icación en el sis ema de bajan es y pa illas, de mane a que se
pueda ope a la zona óxica del eac o en cinco zonas independien es, da luga en las simulaciones
e ec uadas, a una mejo a en los endimien os de educción de nu ien es con descenso signi ica i o de la
demanda de oxígeno o al. Teniendo en cuen a que la po encia o al ins alada de soplan es a eac o
biológico es de 88 kW, una pequeña educción en el consumo puede compensa la demanda del e cia io.
Se ha es imado el cos e de las modi icaciones del sis ema de suminis o de ai e al eac o biológico, así
como el de implan ación del a amien o e cia io en su p ime a ase. Sumado és e al cos e de
adquisición de los e enos y al de di ección de las ob as, esul a un P esupues o pa a Conocimien o de la
Adminis ación del o den de se ecien os cincuen a mil eu os (750.000,00€).
En alenciano (máximo 2000 palab as)
L’E.D.A.R. de Benissa
-
Senija es à si uada en la població de Benissa (Alacan ) i a se posada en se ici en
2002. T ac a les aigües esiduals p oceden s p incipalmen del nucli u bà de Benissa (la majo pa del
cabal), i de Senija. La plan a a se dissenyada pe a un cabal mi jà d'aigües esiduals de 2.500 m3/d,
enca a que ac ualmen es à ac an un cabal mi jà de 918 m3/d. L'esquema de ac amen de l'aigua
esidual es à o ma pe un p e ac amen , un ac amen secunda i i una desin ecció de l'aigua pe
clo ació.
En pa al·lel a la cons ucció de la plan a l'Ajun amen de Benissa a plan eja la possibili a de eu ili za
l'aigua ac ada pe a usos municipals (ne eja de ca e s, eg de ja dins públics) i indus ials, es iman es a
demanda en uns 690 m3/d. Un P ojec e edac a el 2001 ecollia o es les in aes uc u es necessà ies
pe a la dis ibució de l'aigua ac ada ins als pun s de consum. El P ojec e s'ha ana execu an pe ases i
ac ualmen es à quasi execu a en la seua o ali a , es an en se ici la pa execu ada.
En l'E.D.A.R., si uada a co a +120, es a cons ui un bombamen en 2009 que impulsa l'aigua ac ada ins
a un depòsi de egulació a co a +273 si ua en el nucli u bà de Benissa, des del que es dis ibuïx l'aigua
ins als pun s de consum. L’EPSAR a au o i za la cons ucció del bombamen , ad e in que l'aigua po
no compli uns equisi s de quali a mínima en el pun d'aspi ació de les bombes, el canal de clo ació, pe
la concen ació de sòlids suspesos que escapen del decan ado , i obligan a la col·locació d'un senso de
u bidez encla a amb el bombamen , de mane a que impedisca el seu uncionamen si l'aigua é una
ele ada cà ega de sòlids.
D'al a banda, en 2007 es a e ec ua un es udi de la demanda pe a ús ag ícola en l'en o n de l'E.D.A.R.
de l'exceden d'aigua ac ada, comp o an -se que hi ha una po encial demanda d'aigua eu ili zada que
po cob i l'exceden ins al cabal de disseny de la plan a.
To s els plan ejamen s de eu ili zació de l'aigua an se an e io s a l'ap o ació del R.D. 1620/2007, pel
qual s'es ableix el ègim ju ídic de la eu ili zació de les aigües depu ades. En es e Reial Dec e
s'es ableixen unes condicions mínimes de quali a que han de compli les aigües egene ades i que
l'esquema de ac amen exis en no és capaç d'aconsegui . Fins a la da a cap de les adminis acions
implicades a abo da l'obliga o ie a de ga an i una quali a mínima de l'aigua ac ada, sen el c i e i
ac ual no eu ili za l'aigua (no bomba ), quan no es complisquen es es condicions mínimes.
El p esen T eball Fi de Màs e é pe objec e p incipal de ini i alo a econòmicamen , a ni ell
d'a an p ojec e, un ac amen e cia i que ga an isca la quali a mínima de l'aigua pe als usos p e is os.
Pe a al i es p oposa un esquema de ac amen o ma pe dos línies idèn iques dissenyades cada una
pe a la mi a del cabal de disseny de la plan a, 1.250 m3/d, de mane a que es cons uïsca una sola d'elles
a la p ime a implan ació i s'amplie a la segona en el u u . El ac amen p oposa és de ipus di ec e,
o ma pe un ísico-químic con encional (coagulació- loculació), una il ació a a és de ela de 10m de
pas en il e de ambo , amb una pos e io desin ecció ul a iole a.
El ísico-químic es à o ma pe un depòsi de mescla àpida amb addició de coagulan (sul a d'alumini),
do ada d'agi ado d'eix e ical, i d'un depòsi de mescla len a, amb addició de coadju an a la loculació
(polielec oli o), ambé do ada d'agi ado . Es a e apa és necessà ia pe a o ma ag ega s que puguen se
e ingu s pel il e i edui així la u bidez pe da all del alo objec iu de 10 UTN.
El il e de ambo és mol adequa pe a es e cas ja que l’obe u a de pas de 10 m és capaç de e ind e
an sòlids suspesos com els ous de nema odes in es inals, o això amb un uncionamen en làmina lliu e
amb pè dua de cà ega hid àulica mol xico e a i una g an senzillesa en el seu disseny mecànic que de i a
en consum elèc ic mol edui . L'aigua de lla a del il e es condueix ins capçale a de plan a de l'E.D.A.R.
El eac o ul a iole a és de ipus conducciò, a i de man ind e semp e el se ici quan s'e ec ua un
man enimen de can i de làmpades pe exemple, es disposen dos eac o s en pa al·lel pe ac a cada un
la mei a del cabal. El ac amen ul a iole a s'ha dimensiona pe aconsegui l'objec iu de quali a de
100 UCF / 100ml d'Esche ichia Coli, i de 100 UFC / L de Legionella spp.
En el disseny del e cia i s'inclou un xico e edi ici pe allo ja els eac o s UV, els quad es elèc ics i els
equips de dosi icació de eac ius; s'inclou ambé un cube o amb un depòsi de sul a d'alumini i un
bombamen al inici de la línia necessa i pe compensa o a la pè dua d'ene gia hid àulica de l'aigua al
seu pas pel p océs.
La implan ació del ac amen e cia i es p oposa en una zona ac ualmen de cul iu si uada al no d de la
pa cel·la, al cos a del bombamen de eu ili zació, pe la qual cosa se à necessa i adqui i uns 500 m2
ap oximadamen de sòl ús ic pe a la seua cons ucció. Les aigües es p enen de la conducció exis en des
del decan ado ins al canal de clo ació i es o nen a l'inici del canal de clo ació pe la pa supe io de
mane a que la a ecció al uncionamen de la plan a es mínim, i no és necessà ia cap modi icació de
l’aspi ació del bombamen de eu ili zació.
Enca a que el consum ene gè ic del ac amen e cia i és p ou eduï , (al ol an de 17 kW de po ència
ins al·lada amb una sola línia i 30 kW amb les dos línies en uncionamen ), s'ha es udia el ac amen
secunda i exis en a i de comp o a si una op imi zació del p océs po dona lloc a una educció del
consum ene gè ic que compense la no a demanda del e cia i. S'ha comp o a que les possibili a s de
egulació del cabal d'ai e subminis a al eac o biològic són ac ualmen escasses. Una lleuge a
modi icació en el sis ema de baixan s i g aelles de di uso s, de mane a que es puga ope a la zona óxica
del eac o en cinc zones independen s, dóna lloc en les simulacions e ec uades, a una millo a en els
endimen s de educció de nu ien s amb descens signi ica iu de la demanda d'oxigen o al. Tenin en
comp e que la po ència o al ins al·lada de soplan es a eac o biològic és de 88 kW, una xico e a
educció en el consum po compensa la demanda del e cia i.
S'ha es ima el cos de les modi icacions del sis ema de subminis amen d'ai e al eac o biològic, així
com el d'implan ació del ac amen e cia i en la seua p ime a ase. Suma es e al cos d'adquisició dels
e enys i al de di ecció de les ob es, esul a un P essupos pe a Coneixemen de l'Adminis ació de
l'o d e de se -cen s cinquan a mil eu os (750.000,00 €).
En inglés (máximo 2000 palab as)
The Was e Wa e T ea men Plan o Benissa
-
Senija is loca ed a he i
llage o Benissa (Alican e) and was
buil in 2002. I ea s mainly was ewa e om he illages o Benissa (mos o he low), and Senija. The
plan was designed o a was ewa e low o 2,500 m3/d, al hough i is cu en ly ea ing a low o 918
m3/d. The ea men consis s o a p e ea men , a seconda y o biological ea men and inally a
disin ec ion by chlo ina ion.
In pa allel o he cons uc ion o he plan , Benissa Village Hall s udied he possibili y o ecycling he
ea ed wa e o municipal use (s ee cleaning, i iga ion o public ga dens) and indus ial use,
es ima ing his demand a a low o 690 m3/d. A P ojec made in 2001 included all he necessa y
in as uc u e o he dis ibu ion o ea ed wa e o he poin s o consump ion. The p ojec has been
implemen ed in phases and is now almos ully implemen ed, he execu ed pa is now in use.
In he W.W.T.P., loca ed a al i ude +120, a pump s a ion was buil in 2009 ha pumps he ea ed wa e
o a ese oi loca ed in he illage o Benissa a al i ude +273; om his ese oi he wa e is dis ibu ed
o he poin s o consump ion. The public company esponsible o he plan , EPSAR, au ho ized he
cons uc ion o he pump s a ion; howe e , hey wa ned ha wa e could no o mee a minimum o
quali y a he poin o suc ion pumps, he chlo ina ion channel, o i s high concen a ion o suspended
solids. Fo his eason was placed a u bidi y senso a he poin o suc ion pumps, which swi ches o he
pumps i he wa e has a high solids loading.
Mo eo e , in 2007 was made a s udy o he demand o ecycled wa e o ag icul u al use a ound he
W.W.T.P., concluding ha he e is a po en ial demand o ecycled wa e which can co e he excess o
low.
All wa e euse planning we e made be o e he app o al o he Spanish law Real Dec e o 1620/2007, ha
es ablish he legal egime o he euse o ea ed wa e . This law es ablishes he minimum condi ions o
quali y o be me by wa e o euse; he exis ing ea men is unable o ge his le el o quali y. To da e
none o he adminis a ions conce ned has ackled he obliga ion o gua an ee a minimum quali y o
ea ed wa e , he cu en c i e ion is no o euse wa e (no pump) when hese minimum equi emen s
a e no me .
This Mas e 's Final Wo k is p ima ily in ended o de ine and e alua e economically, a a p elimina y le el,
a e ia y ea men o ensu e high wa e quali y o i s euse. The ea men scheme consis s o wo
iden ical lines, each designed o hal he design low o he plan , 1,250 m3/d. One o hem would be
buil in he i s implemen a ion and he second in he u u e. The p oposed ea men is o med by a
con en ional physic-chemical (coagula ion- loccula ion), il a ion h ough 10 mic ons mesh d um il e ,
wi h a inal UV disin ec ion.
The physic-chemical ea men is o med i s ly by a li le ese oi whe e a coagulan (aluminum sul a e)
is added and mixed by a e ical axis agi a o ; and secondly by ano he ese oi whe e an adju an o
loccula ion (polyelec oly e) is added, and also mixed by an agi a o . This ea men is necessa y o o m
agg ega es ha may be e ained by he il e and educe u bidi y below he a ge o 10UTN alue.
The d um il e is e y sui able o his case because he mic o sc een, wi h a mesh o 10 mic ons, is able
o e ain bo h suspended solids such as he eggs o in es inal nema odes. The il e wo ks as an open
channel low, wi h e y li le hyd aulic head loss. I s simple mechanical design esul s in much educed
powe consump ion. The il e washing wa e is conduc ed a he beginning o he plan ea men .
The closed- essel ul a iole eac o is designed o being loca ed in p essu ized pipes. In o de o always
main ain he se ice in main enance ope a ions, wo eac o s a e a anged in pa allel o ea each hal o
he low. The UV ea men is dimensioned o achie e he quali y o 100 CFU/100ml o Esche ichia coli
and 100 CFU/L o Legionella spp.
The p ojec includes a small building in he e ia y design o accommoda e he UV eac o s, elec ic
panels and chemical agen s dispensing equipmen ; also i includes a deposi o aluminum sul a e and a
pumping s a ion in he beginning o he ea men , necessa y o compensa e he hyd aulic head loss o
he p ocess.
The loca ion o e ia y ea men is p oposed in he no h a ea o he plan , nex o he pumping s a ion
o ea ed wa e , so i will be necessa y o acqui e app oxima ely 500 m2 o u al land o i s cons uc ion.
The wa e is aken om he exis ing pipeline om he decan e o he chlo ina ion channel and e u ned
o he chlo ina ion channel a he op; so he a ec on he plan ope a ion is minimal, and no
modi ica ion o suc ion pumps is necessa y.
Al hough he ene gy consump ion o he e ia y ea men is qui
e small (a ound 17 kW o ins alled
powe wi h a single line and 30 kW wi h wo lines in ope a ion), he exis ing seconda y ea men has
been s udied in o de o check whe he a p ocess op imiza ion can lead o a educ ion in ene gy
consump ion o compensa e he new demand o he e ia y. I has been ound ha he possibili ies o
egula ing he low o ai supplied in he bio eac o a e cu en ly e y li le. A sligh change in he sys em
o downpipes and ai g ills di use s, ha can ope a e he oxygena ed zone o he eac o in i e sepa a e
a eas, could imp o e he nu ien educ ion wi h less oxygen demand. Gi en ha he o al ins alled
capaci y o blowe s o biological eac o is 88 kW, a small educ ion in ai consump ion can compensa e
he elec ical consump ion o he e ia y ea men .
The cos o al e a ions o he ai supply o he bio eac o and he implemen a ion o e ia y ea men in
i s i s s age has been es ima ed. Adding his o he cos o land acquisi ion, he managemen o he
p ojec , and axes, esul s app oxima ely se en hund ed i y housand eu os (€ 750,000.00).
Palab as cla e (máximo 5):
REUTILIZACIÓN, TERCIARIO, BENISSA, FILTRACIÓN, ULTRAVIOLETA
4
En junio de 2001 se edac a el P oyec o de eu ilización de aguas depu adas pa a iego y o os
usos en Benissa (Alican e). La ac uación con empla la ejecución de un bombeo e impulsión
desde la E.D.A.R. de Benissa-Senija has a un depósi o de egulación a cons ui en el núcleo
u bano a co a 273. Desde es e nue o depósi o se dis ibuye el agua po g a edad o con un
g upo de p esión a dis in os pun os de consumo, ja dines y zonas indus iales.
En la siguien e imagen se puede ap ecia en colo ojo la impulsión desde la E.D.A.R. has a el
depósi o de egulación de 300m
3
de capacidad a cons ui en el núcleo u bano. Desde el
depósi o dos amales de dis ibución en colo e de y azul, dis ibuyen el agua a los di e en es
pun os de consumo.
5
Pos e io men e el P oyec o ue desglosado po amos. La pa e co espondien e al bombeo
de eu ilización si uado en la E.D.A.R. ue e isado en 2009 a pe ición de la EPSAR. Uno de los
condicionan es que solici aba la EPSAR en la e isión del P oyec o es que el bombeo pudie a
unciona sin p oblemas pa a una concen ación ele ada de sólidos suspendidos, pues o que
el bombeo oma el agua di ec amen e de la pa e inal del canal de clo ación, en el que se
p oducen sedimen aciones de los sólidos suspendidos que escapan del decan ado . Además,
solici aba que se ins ala a un senso de u bidez en el canal de clo ación con lec u a con inua,
de mane a que el sis ema de au oma ización impida la pues a en ma cha de las bombas si las
aguas no cumplen la calidad necesa ia.
En la siguien e imagen se puede ap ecia el diseño inal del bombeo de eu ilización, de
acue do a las indicaciones de la EPSAR.
6
El bombeo se ejecu ó inalmen e en 2010. Ac ualmen e además del bombeo se encuen a
ejecu ado la impulsión p incipal has a el depósi o de egulación, el p opio depósi o y un
ele ado po cen aje de la ed de dis ibución, que se ha enido ejecu ando po ases
anualmen e con ayudas de la Dipu ación de Alican e.
Po o a pa e, en 2007 el Ayun amien o de Benissa plan ea la posibilidad de eu ilización del
agua depu ada pa a iego ag ícola, dado que una g an supe icie del é mino se u iliza pa a
cul i os de secano y hay una po encial demanda de iego undamen almen e pa a cul i o de
u ales. Se elabo a un es udio básico de las in aes uc u as que se ían necesa ias, y se
e ec úa una exposición pública del p oyec o a los ag icul o es. Las pa es mues an un g an
in e és, comp obando que la po encial demanda puede llega a iguala el exceden e de la
p oducción o al de la plan a (a caudal de diseño), espec o a la p e isión pa a uso municipal-
indus ial. Lamen ablemen e, debido a la imposibilidad de su aga el cos e de las
7
in aes uc u as, an o desde el pun o de municipal como p i ado, la idea ha quedado
apa cada has a el momen o.
En la siguien e imagen se puede ap ecia en colo e de los sec o es con po encial demanda
de agua eu ilizada pa a iego ag ícola, si uados en el en o no de la E.D.A.R. (en ojo).
RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Como esumen podemos a i ma que exis e ac ualmen e una demanda pa a eu ilización del
agua pa a usos u bano e indus ial, pa a un caudal algo in e io al que es á a ando
ac ualmen e la plan a; la mayo pa e de las in aes uc u as necesa ias pa a es os usos es án
ejecu adas o p oyec adas en espe a de sub enciones pa a su ejecución. Además de es os usos
hay una po encial demanda pa a uso ag ícola de mane a que pod ía eu iliza se la o alidad
del exceden e de agua a ada incluso has a o aliza la capacidad de diseño de la plan a si se
alcanzase, aunque pa a ello hab ía que plani ica y ejecu a nue as in aes uc u as de
dis ibución del agua has a los campos de cul i o, que ac ualmen e es di ícil abo da po la
coyun u a económica exis en e.
Todo el planeamien o de eu ilización del agua depu ada expues o u o luga an es de la
ap obación del R.D. 1620/2007, po el que se es ablece el égimen ju ídico de la eu ilización
de las aguas depu adas. En es e Real Dec e o, cuya en ada en igo u o luga el 10 de
diciemb e de 2007, se es ablecen unas condiciones mínimas de calidad que debe euni el
agua egene ada en unción del uso que se le aya a da . Es as condiciones mínimas de calidad
son más es ic i as que lo que el a amien o ac ual de la E.D.A.R. es capaz de ob ene , sin
emba go, ninguna de las adminis aciones implicadas (au onómica y local) ha abo dado has a
la echa la necesidad de ga an iza la calidad del agua a ada pa a su eu ilización, en
cumplimien o de la no ma i a igen e, siendo el c i e io ac ual impedi la eu ilización del
agua (no bombea ) si el agua no cumple las condiciones mínimas de calidad.
8
OBJETO DEL TRABAJO FIN DE MASTER
Desc i a la p oblemá ica plan eada, el obje o p incipal del p esen e T abajo Fin de Mas e es
de ini y alo a a ni el de an ep oyec o, las ob as necesa ias pa a la cons ucción de un
a amien o e cia io que ga an ice la calidad mínima pa a la eu ilización del agua pa a los
usos p e is os, según lo p e is o en el R.D. 1620/2007.
Se a a po an o de elabo a un abajo académico aplicado a un caso eal que con enga la
iden i icación de los usos p e is os pa a la eu ilización del agua a ada, y de los equisi os
mínimos que debe cumpli el agua a ada según R.D. 1620/2007 pa a es os usos; que
con enga una p opues a adecuada de esquema de a amien o e cia io pa a ob ene los
equisi os mínimos de calidad del agua, jus i icando el núme o de líneas de a amien o y las
ases cons uc i as en unción del caudal ac ual y las p e isiones de c ecimien o u u o; que
incluya un p edimensionamien o del a amien o e cia io p opues o, ob eniendo las o mas
de la ob a ci il necesa ia pa a el p oceso y seleccionando los equipos elec omecánicos
adecuados den o de la o e a exis en e en el me cado; que incluya unos planos básicos a ni el
de an ep oyec o con la ubicación en plan a de odos los elemen os del e cia io, conducciones
y ampliación de pa cela necesa ia pa a su implan ación; que con enga inalmen e el cálculo
hid áulico de la línea piezomé ica a caudal pun a de diseño, e lejando en planos una sección
longi udinal del a amien o po la línea de agua en las que se ap ecien an o las co as de ob a
ci il como las de la lámina de agua a caudal pun a.
Se es ablece además como segundo obje i o, la simulación del a amien o biológico
exis en e con la he amien a in o má ica Desass, pa iendo de los da os disponibles del
P oyec o de Cons ucción de la E.D.A.R., con el in de comp oba si el posible op imiza el
p oceso biológico educiendo las necesidades de ai eación en el eac o , de mane a que el
aho o ene gé ico en el a amien o secunda io pueda compensa la nue a demanda
ene gé ica del nue o a amien o e cia io.
Po úl imo, p esupues a , a ni el de an ep oyec o, el a amien o e cia io p opues o así como
las mejo as de apo ación de ai e del a amien o secunda io. Ob ene un P esupues o pa a
Conocimien o de la Adminis ación ap oximado a e ec os de plani icación, que incluya an o
el cos e de las ob as, como la di ección écnica y ambien al de las mismas, coo dinación de
segu idad y salud, y adquisición de los e enos.
9
CAPÍTULO 2. OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO EXISTENTE
Como se ha indicado en el apa ado an e io , en el p esen e apa ado se e ec úa una
simulación del a amien o biológico exis en e con la he amien a in o má ica Desass, con el
in de comp oba si el posible op imiza ene gé icamen e el p oceso biológico educiendo las
necesidades de ai eación en el eac o , igualando o mejo ando si cabe, la calidad del agua
a ada.
Los da os de pa ida u ilizados en el p esen e apa ado p oceden del P oyec o de Cons ucción
de la E.D.A.R. de Benissa-Senija, edac ado en julio de 1.999 po la U.T.E. Aquages -Sacy -
Sady , pues o que esul a adminis a i amen e muy complicado ob ene pa a uso académico
analí icas o mues as del agua in luen e y e luen e que e lejen con su icien e exac i ud el
uncionamien o eal de la E.D.A.R.. Po an o las conclusiones y p opues as de mejo a que se
incluyen en el p esen e capí ulo deben oma se como una ap oximación a la ealidad que
debe se co obo ada en cualquie caso con ensayos de mues as eales.
1. Ca ac e ización del agua de en ada
Pues o que no se dispone de analí icas eales del agua in luen e a la E.D.A.R., se ca ac e iza á
el agua de en ada a pa i de los da os que se u ie on en cuen a pa a el diseño de la plan a.
El diseño de la E.D.A.R. de Benissa-Senija u o luga a pa i de los da os de pa ida del Pliego
de Bases del Concu so de Ob as, que se indican a con inuación:
DBO
5
= 450mgO/l Qm = 2.500 m
3
/d
NKT = 84mgN/l p
caudal
= 2
SST = 310mg/l Tempe a u a = 18º
SSV = 217mg/l (70%)
Pa a comple a la ca ac e ización del agua de en ada según el modelo ASM2d se han
e ec uado las siguien es hipó esis:
10
- El ac o pun a de con aminación se ha supues o igual a 1 y el pH igual a 7.
- Se adop a la elación DBO
5
/DBO
lim
= 0,68, ob eniendo DBO
lim
= 661,76mgO/l
- Se adop a la elación DBO
5
/DQO = 0,55, ob eniendo DQO = 818,18mgO/l
- Se ha supues o que la acción suspendida an o de la DBO como de la DQO es del 60%,
ob eniendo DBO
LIMSOL
= 264,71mgO/l y DQO
SOL
= 327,27mgO/l
- El con enido en ácidos olá iles se ha supues o de 40mgO/l, odo en o ma de acé ico,
po lo que S
A
= 40mgDQO/l
Pa iendo de los da os an e io es ob enemos las concen aciones de ma e ia o gánica
ine e en es ado soluble S
i
y suspendida X
i
, de la ma e ia o gánica e men able soluble
y biodeg adable S
, y de la ma e ia o gánica suspendida len amen e biodeg adable X
s
:
X
S
= DBO
LIM
– DBO
LIMSOL
= 661,765 – 264,705 = 397,06 mgDQO/l
S
I
= DQO
SOL
– DBO
LIMSOL
= 327,272 – 264,705 = 62,57 mgDQO/l
X
I
= DQO – DBO
LIM
–S
I
= 818,182 – 661,765 – 62,567 = 93,85 mgDQO/l
S
F
= DBO
LIMSOL
– S
A
– S
PRO
= 264,705 – 40,000 – 0,000 = 224,71 mgDQO/l
- Una ez ob enidos los alo es de ma e ial o gánica suspendida, an o ine e X
I
como
biodeg adable X
S
, se ha modi icado el alo de las cons an es es equiomé icas i
ssxi
,
i
ssxs
, de mane a que quede ajus ada la concen ación o al de sólidos suspendidos X
TSS
a la can idad de 310 mgSST/l, que se log a con los alo es i
ssxi
= i
ssxs
= 0,442
- La alcalinidad se ha supues o de 250molCaCO
3
/l, po an o S
ALC
= 250molCaCO
3
/l
- El con enido en ni a o NO
3
es dep eciable, igual a ce o. Po an o el N
T
es igual al NKT,
de alo 84mg/l (da o)
- Pa a los pa áme os es equiomé icos de con enido en ni ógeno de la ma e ia
o gánica ine e en es ado soluble S
i
o suspendida X
i
, de la ma e ia o gánica
e men able soluble y biodeg adable S
, y de la ma e ia o gánica suspendida
len amen e biodeg adable X
s
, se han adop ado los que lle a el p og ama po de ec o:
i
ns
=0,030 ; i
nsi
= 0,010 ; i
nxs
= 0,040 ; i
nxi
= 0,030. Es o nos pe mi e ob ene po balance
de ni ógeno la concen ación de NH
4
a pa i de los alo es de N
T
, S
, S
i
, X
s
, X
i
.
In oduciendo en el agua de en ada el alo de S
NH4
= 58 mgN-NH
4
/l ob enemos un
alo de N
T
= 84,06mgN/l ≈ 84, y de N
TSOL
= 65,37 mgN/l, u ilizando las siguien es
ecuaciones:
N
T
= 84,06 = N
TSOL
+ X
S
· i
nxs
+ X
I
· i
nxi
= 65,37 + 397,06 · 0,040 + 93,85 · 0,030
11
N
TSOL
= 65,37 = S
NH4
+ S
NO3
+ S
· i
ns
+ S
I
· i
nsi
= 58 + 0 + 224,71 · 0,030 + 62,57 · 0,010
- Se ha supues o un con enido de ós o o o al espec o a la DBO
5
es de
10g P/350g DBO
5
, ob eniendo P
T
= 12,86mgP/l
- Pa a los pa áme os es equiomé icos de con enido en ós o o de la ma e ia o gánica
ine e en es ado soluble S
i
o suspendida X
i
, de la ma e ia o gánica e men able soluble
y biodeg adable S
, y de la ma e ia o gánica suspendida len amen e biodeg adable X
s
,
se han adop ado los que lle a el p og ama po de ec o: i
ps
=0,010 ; i
psi
= 0,000 ; i
pxs
=
0,010 ; i
pxi
= 0,010. Es o nos pe mi e ob ene po balance de ós o o la concen ación
de PO
4
a pa i de los alo es de P
T
, S
, S
i
, X
s
, X
i
. In oduciendo en el agua de en ada el
alo de S
PO4
= 5,7 mgP-PO
4
/l ob enemos un alo de P
T
= 12,86mgP/l, y de P
TSOL
= 7,95
mgP/l, u ilizando las siguien es ecuaciones:
P
T
= 12,86 = P
TSOL
+ X
S
· i
pxs
+ X
I
· i
pxi
= 7,95 + 397,06 · 0,010 + 93,85 · 0,010
P
TSOL
= 7,95 = S
PO4
+ S
· i
ps
+ S
I
· i
psi
= 5,7 + 224,71 · 0,010 + 62,57 · 0,000
Con odo lo exp esado an e io men e se ob iene la siguien e abla de alo es pa a el modelo
ASM2d:
S
NH4
58.00mgN-NH4/l
S
A
40.00mgDQO/l
S
NO3
0.00mgN-NO
3
/l
S
PO4
5.70mgP-PO
4
/l
S
ALC
250.00 molCaCO
3
/l
X
NV
93.00mgSS/l
X
S
397.06mgDQO/l
S
I
62.57mgDQO/l
X
I
93.85mgDQO/l
S
F
224.71mgDQO/l
X
SST
309.98mgSS/l
N
TSOL
65.37mgN/l
N
T
84.06mgN/l
P
TSOL
7.95mgP/l
P
T
12.86mgP/l
2. Ca ac e ización del agua de salida
12
Los equisi os del agua a ada que igu aban en el Pliego del Concu so de Ob as (que
coinciden con los es ablecidos en la Di ec i a 91/271/CEE), a ene en cuen a en el diseño de
la E.D.A.R. de Benissa-Senija se indican a con inuación:
DQO ≤ 125mgO/l
DBO
5
≤ 25mgO/l
SST ≤ 35mg/l
La UTE ganado a del concu so de ob as diseñó el eac o biológico como mejo a, con una
e apa p e ia anóxica que conseguía un cie o g ado de desni i icación, educiendo el
ni ógeno o al a 25,23mg/l (de los cuales 20mgN/l son ni a o y 5,23 mgN/l son NKT). No se
log aba educi el N a 15mgN/l que co esponde ía a un e ido a zona sensible. (Da os del
anejo de dimensionamien o del p oceso del P oyec o de Cons ucción).
La plan a no se diseñó pa a educi el ós o o ni po ía biológica ni po ía química. Si se
a ase de un e ido a zona sensible el P es a ía limi ado a 2mg/l en el e luen e, aunque no
es el caso.
3. Simulación del a amien o secunda io con Desass
El a amien o secunda io de la E.D.A.R. de Benissa-Senija es á o mada po los siguien es
elemen os:
LÍNEA DE AGUA
- Conducción de en ada al eac o biológico: es a conducción p ocede del
p e a amien o, po el que ha pasado an o el agua b u a de en ada como el agua
cla i icada en el espesado de angos y el agua de secado de angos en el il o banda.
- Reac o biológico: Es de ipo lujo pis ón. Tiene una cáma a anóxica p e ia del 20% del
olumen o al, ca ece de eci culación in e na. El eac o iene un calado de 5,5m y
es á o mado po dos canales de 7,6m de anchu a. La cáma a p e ia anóxica iene una
longi ud de 15m y un olumen de 627m
3
. El p ime amo de canal óxico iene una
longi ud de 21,6m y un olumen de 906,18m
3
. El segundo amo de canal óxico iene
una longi ud de 38,2m y un olumen de 1600,06m
3
. El olumen o al del eac o es de
3133.24m
3
. En la cáma a anóxica hay un agi ado pa a e i a sedimen aciones.
13
Los canales óxicos disponen en el ondo de dos pa illas independien es de ube ías
pe o adas con idén ica dis ibución, alimen adas po 2+1 soplan es (de dos
elocidades 1.755/1.070 Nm
3
/h cada una, po encia 44/30kW), a a és de una ube ía
común y dos bajan es que alimen an a cada una de las pa illas. Po an o la posibilidad
de egulación de ai e suminis ado al eac o queda limi ada al accionamien o de la
ál ula de co e si uada en cada una de las dos bajan es, y a la selección en e las dos
elocidades de las soplan es.
20
21
Simulación con p ecipi ación química del ós o o.
En el que caso en el que uese necesa io educi el con enido en ós o o del e luen e (si se
a ase de un e ido a zona sensible), una opción se ía la p ecipi ación química del mismo
median e adición de sales de hie o o aluminio, en es e caso se ha simulado con clo u o
é ico. La E.D.A.R. no dispone ac ualmen e de un sis ema de dosi icación de eac i o pa a la
p ecipi ación del ós o o, po lo que se a a de una simulación hipo é ica.
La adición de la solución de la sal de hie o se ha simulado en la úl ima de las zonas óxicas del
eac o en lujo pis ón, donde la concen ación de os a o es mayo .
La adición de la sal de hie o p oduce un aumen o de concen ación en el eac o y un
aumen o de la p oducción de ango. Se han e ec uado dos simulaciones pa a TRC igual a 16 y
17 días. Pa a un TRC igual o supe io a 18 días, se excede conside ablemen e la concen ación
de SST de 4kg/m
3
en el eac o . En es e caso el TRC óp imo se ía de 17 días. La p oducción de
ango se inc emen a un 25% espec o a la solución del epíg a e an e io de TRC=22 días sin
p ecipi ación de ós o o, y el g ado de es abilización es meno .
La dosi icación de sal de hie o ha sido en cada caso la mínima necesa ia pa a alcanza el
obje i o de P
T
< 2mg/l en el e luen e, esul ando del o den de 58kgFe/día. La escasez de es e
nu ien e en el eac o disminuye el endimien o del p oceso de ni i icación lle ado a cabo
po los mic oo ganismos au ó o os, como consecuencia aumen o lige amen e el amonio en
el e luen e y po an o en ni ógeno o al.
En la siguien e abla se esumen los p incipales pa áme os ob enidos en las simulaciones
e ec uadas con p ecipi ación química del ós o o.
22
23
Reac o Decan ado Pu ga decan ado E luen e Fango
p oducido
Espesado Fango
espesado
Fango
deshid a ado
Sal de Hie o
TRC X
TSS
R1
Q ec/
Qen
Q ec Qex /
Qen
Q X
TSS
%SSVB
DQO
DQO
SOL
S
I
S
NH4
S
NO3
N
T
S
PO4
P
T
X
TSS
KgSST
Qex /Qen
Q X
TSS
Q X
TSS
KgFe/día
16 3.829 1,45 3.794 0,61 114,05 6.256 53,1 76,99 63,15 62,54 7,39 17,81 26,47 1,40 1,98 14,76 713 0,48 54,74 13.021
2,34 300.000
55,77
17 4.085 1,46 3.801 0,61 107,09
6.679 52,1 77,60 63,15 62,54 8,02 18,03 27,34 1,37 1,98 15,46 715 0,49 52,47 12.761
2,20 300.000
57,84
24
25
Simulación con 6 zonas ai eación di e enciada. Ni i icación desni i icación simul ánea.
A con inuación se p ocede a ealiza una simulación en condiciones di e en es a las exis en es
que equie en de una modi icación del sis ema de ai eación, de mane a que en luga de las
dos zonas óxicas con suminis o de caudal de ai e di e enciado que hay en la ac ualidad,
ob engamos cinco. Pa a ello se debe modi ica el sis ema de pa illas in oduciendo 3 nue as
bajan es e independizando en e sí las cinco zonas de pa illas que deseamos ob ene .
Además, pa a con ola la concen ación de oxígeno disuel o en cada zona, es necesa io
coloca en cada una de ellas una sonda de oxígeno disuel o, una ál ula de egulación en cada
bajan e que nos pe mi a egula el caudal y do a a las soplan es de un a iado de ecuencia
que pe mi a ajus a el caudal o al de ai e necesa io.
Suponiendo que una ez e ec uadas es as modi icaciones es posible egula las
concen aciones de oxígeno disuel o en cada una de las 5 zonas de olumen simila en las que
hemos decidido di idi la zona óxica del eac o , es posible simula un p oceso de ni i icación-
desni i icación simul ánea. Es e p oceso se consigue con TRC ele ados y con zonas al as y
bajas concen aciones de oxígeno disuel o. En es e caso simula emos con TRC de 22 días con
el in de no supe a la concen ación de 4.000 mgSST/l en el eac o ; impond emos que las
concen aciones de O.D. se ayan inc emen ando p og esi amen e en las di e en es zonas en
las que hemos di idido el eac o . Además simula emos el bombeo de eci culación
uncionando con una o con dos bombas simul áneamen e.
A con inuación se adjun an cua o ablas con los esul ados de sendas simulaciones, en las
que se ha conside ado TRC 22 días, eci culación ex e na 1,5xQe ( uncionamien o de las dos
bombas de eci culación), y di e en es concen aciones de oxígeno en el eac o que se han
ido educiendo en cada simulación has a ob ene el óp imo. En la abla se ha incluido los
alo es de las a iables que in e ienen en el desa ollo de las bac e ias PAO con el in de
comp oba si es posible educi el con enido en ós o o del e luen e median e la p oli e ación
de es e ipo de bac e ias, aunque no ha sido posible ob ene las condiciones adecuadas.
26
Simulación 1
R1 anóx. R2 R3 R4 R5 R6 Reci culación
E luen e
X
H
1378 1445 1464 1469 1463 1451 2358 5,4
X
AUT
72,97 77,47 78,79 80,26 80,39 79,95 130 0,3
X
PAO
1,30 1,33 1,37 1,39 1,38 1,36 2,22 0,01
X
PHA
0,25 0,19 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
X
PP
0,31 0,34 0,40 0,43 0,43 0,42 0,69 0,00
S
A
11,78 0,56 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
S
NH4
26,69 19,23 11,76 3,27 0,46 0,12 0,97 0,13
S
NO3
0,02 0,11 3,8 10,40 12,53 12,97 9,74 12,88
S
N2
22,51 16,54 15,92 15,57 15,57 15,52 18,86 15,69
S
PO4
8,72 8,55 8,65 8,85 9,14 9,46 9,74 9,49
S
O2
0 0,2 0,5 0,8 1,0 1,5 0 0,35
N
T
14,38
P
T
9,71
Simulación 2
R1 anóx. R2 R3 R4 R5 R6 Reci culación
E luen e
X
H
1369 1439 1457 1462 1456 1444 2346 5,36
X
AUT
77,0 77,50 78,61 80,01 80,38 79,98 130,4 0,3
X
PAO
2,03 2,07 2,14 2,16 2,14 2,11 3,45 0,01
X
PHA
0,39 0,31 0,13 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
X
PP
0,47 0,52 0,61 0,66 0,66 0,65 1,06 0,00
S
A
12,41 0,60 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
S
NH4
24,77 19,19 12,63 4,49 0,70 0,16 1,04 0,19
S
NO3
0,01 0,10 2,45 8,02 10,74 10,97 7,54 10,77
S
N2
21,50 16,39 16,04 15,71 15,64 15,68 19,19 15,95
S
PO4
8,78 8,57 8,65 8,85 9,13 9,46 9,74 9,48
S
O2
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 0,14
N
T
12,32
P
T
9,71
27
Simulación 3
R1 anóx. R2 R3 R4 R5 R6 Reci culación
E luen e
X
H
1365 1423 1444 1453 1451 1440 2341 5,34
X
AUT
77,14 77,16 78,02 79,45 80,34 80,13 130,64 0,3
X
PAO
10,72 10,82 11,15 11,42 11,36 11,21 18,23 0,04
X
PHA
1,99 1,94 1,04 0,21 0,02 0,00 0,00 0,00
X
PP
2,50 2,59 3,07 3,44 3,49 3,45 5,61 0,01
S
A
11,21 0,97 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
S
NH4
24,84 21,37 15,83 7,58 1,59 0,25 1,13 0,28
S
NO3
0,01 0,03 0,92 5,66 10,07 10,84 7,21 10,59
S
N2
21,43 16,36 16,16 15,83 15,64 15,68 19,39 16,00
S
PO4
9,38 9,19 8,87 8,71 8,94 9,28 9,59 9,31
S
O2
0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0 0,09
N
T
12,24
P
T
9,55
Simulación 4
R1 anóx. R2 R3 R4 R5 R6 Reci culación
E luen e
X
H
1368 1425 1440 1453 1452 1443 2345 5,34
X
AUT
77,14 77,16 77,66 79,14 80,22 80,13 130,64 0,3
X
PAO
11,12 11,22 11,48 11,81 11,77 11,62 18,91 0,04
X
PHA
2,05 1,99 1,23 0,28 0,03 0,00 0,00 0,00
X
PP
2,60 2,70 3,10 3,54 3,62 3,58 5,83 0,01
S
A
11,06 0,95 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
S
NH4
24,88 21,43 17,41 8,95 2,13 0,32 1,20 0,34
S
NO3
0,01 0,03 0,33 5,05 10,12 11,30 7,55 11,04
S
N2
21,67 16,40 16,19 15,84 15,63 15,66 19,49 15,99
S
PO4
9,40 9,21 8,98 8,75 8,93 9,27 9,58 9,30
S
O2
0 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 0 0,08
N
T
12,75
P
T
9,54
28
A con inuación se adjun a abla con los esul ados de una quin a simulación, en la que se ha
conside ado una eci culación ex e na meno 0,75xQe ( uncionamien o de una sola de las dos
bombas de eci culación). Con es a solución hay una meno eci culación de ni a o y aumen a
lige amen e la concen ación de bac e ias PAO, con lo que se educe le emen e la
concen ación de ós o o en el e luen e, sin emba go la e icacia en la educción de ni ógeno
se educe ob eniendo un alo de concen ación de ni ógeno o al en el e luen e lige amen e
po encima de 15mgN/l.
Simulación 5
R1 anóx. R2 R3 R4 R5 R6 Reci culación
E luen e
X
H
1279 1384 1415 1428 1421 1404 3132 5,19
X
AUT
74,02 74,08 75,09 76,72 78,39 78,47 176,34 0,3
X
PAO
24,58 24,91 25,97 27,07 26,87 26,35 58,96 0,10
X
PHA
6,96 6,86 3,92 0,71 0,05 0,00 0,00 0,03
X
PP
4,87 5,17 6,79 8,21 8,34 8,20 18,35 0,03
S
A
14,75 1,12 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
S
NH4
36,23 30,94 23,97 14,03 3,92 0,48 3,38 0,50
S
NO3
0,00 0,02 0,49 3,82 11,13 13,70 2,35 13,45
S
N2
20,57 15,95 16,12 16,08 15,71 15,66 27,11 15,99
S
PO4
11,26 10,71 9,29 8,21 8,46 9,04 10,13 9,08
S
O2
0 0,1 0,25 0,35 0,55 0,8 0,00 0,06
N
T
15,31
P
T
9,33
En odos los casos la educción de DQO esul ó co ec a.
Conclusión.
Como esul ado de la simulación podemos conclui que es posible educi el consumo
ene gé ico en el a amien o e cia io e ec uando di e sas modi icaciones en el sis ema de
apo e de ai e al eac o biológico. Es posible además con es os cambios ob ene un mayo
endimien o en la educción de nu ien es (de ni ógeno p incipalmen e). Teniendo en cuen a
que la po encia ins alada de soplan es es de 2x44kW = 88kW, una educción en el consumo
pod ía compensa pa cial o o almen e la pequeña demanda del a amien o e cia io.
Como se ha indicado an e io men e, las modi icaciones consis en en coloca es nue as
bajan es (con ál ula de egulación) de la ube ía p incipal de suminis o de ai e, e
independiza las pa illas de di uso es en 5 zonas independien es. Pa a con ola el caudal
o al de ai e suminis ado se p opone coloca a iado es de ecuencia en las soplan es. Se
coloca ían po úl imo 5 sondas de oxígeno disuel o pa a con ola el caudal a apo a en cada
zona. En el capí ulo 4 del p esen e T abajo Fin de Mas e , P esupues o, se incluye la alo ación
de es as modi icaciones.
29
En cuan o a la calidad del e luen e a la salida del decan ado secunda io, en las simulaciones
e ec uadas se ha comp obado el cumplimien o de obje i o de calidad espec o a DQO, Sólidos
Suspendidos y Ni ógeno, aunque no ha sido posible ob ene una simulación a o able de
educción de Fós o o po ía biológica, po lo que el e luen e end ía una ele ada
concen ación de os a os al no exis i un sis ema al e na i o de p ecipi ación química. No
obs an e, al no a a se de un e ido a zona sensible los alo es cumpli ían la no ma i a
igen e.
36
Adso ción y enlace de puen e in apa ícula: al añadi políme os o gánicos sin é icos
con g upos uncionales capaces de enlaza con los cen os ac i os de la pa ícula
coloidal se p oduce la in e acción en e ambos, quedando el es o de la cadena del
políme o disponible pa a nue os enlaces o ien ada hacia el seno de la dispe sión.
O as pa ículas pueden i adso biéndose a lo la go de la cadena, que ac ua ía de
puen e en e ellas y gene ando ag egados.
Es os mecanismos no son excluyen es, pudiendo da se a ios de ellos simul áneamen e.
Además, pa a que se puedan p oduci de una mane a óp ima hay que dosi ica la can idad
adecuada de coagulan e, ya que, en cie os casos, dosis po encima de un cie o alo eliminan
algunos de los mecanismos, dando luga , po ejemplo, a un cambio de ca ga del coloide o a la
sa u ación de los cen os ac i os.
Una de las o mas más habi uales de coagulación en el a amien o de aguas es la adición de
sales de aluminio o hie o bajo una agi ación igo osa, que asegu e una mezcla ápida, y es el
p ocedimien o que se adop a á en es e caso. La disolución de es as sales p oduce complejos
hid oxome álicos [Me
x
(OH)
y3x-y
] con endencia a o ma políme os. La adición po encima de
su p oduc o de solubilidad gene a p ecipi ados. Además, se o man especies con ca ga
posi i a o nega i a según sea el pH ácido o básico espec i amen e. Es a in o mación puede
esumi se en los diag amas siguien es:
Diag ama de solubilidad y especies p edominan es.
La coagulación po sí sola no consigue necesa iamen e que las pa ículas coloidales o men
ag egados de mayo amaño de mane a que puedan se sepa ados del sis ema median e
sedimen ación o il ación. Si los coágulos no alcanzan un amaño mínimo pueden pe manece
en suspensión, po lo que se hace necesa io añadi o a e apa ísica que mejo e el p oceso.
37
Es a e apa es la loculación y se ca ac e iza po una agi ación len a, con el in de a o ece
que los ag egados o mados se unan en e ellos o mando lóculos de un amaño al que
sedimen en o puedan se sepa ados po il ación con encional. De es a mane a, los coágulos
chocan en e ellos y o man unidades mayo es. Una agi ación po encima de un umb al
p o oca ía la o u a de los lóculos debido a los es ue zos co an es, además de gene a
choques en e coágulos demasiado igo osos como pa a que las pa ículas quedasen unidas.
A di e encia del p oceso químico de la coagulación, que es muy ápido, el p oceso ísico de la
loculación esul a más len o y son necesa ios iempos de esidencia mayo es. La o mación
de óculos puede acili a se median e la dosi icación de coadyu an es o loculan es, siendo
los más habi uales los polielec oli os sin é icos.
El úl imo paso de es e p oceso es la sepa ación de los lóculos p oducidos, bien dejando el
agua sedimen a du an e un iempo su icien e pa a que los lóculos gene ados decan en y
puedan e i a se, bien haciendo pasa el agua po algún ipo de il o que e enga los óculos,
que es el sis ema adop ado en es e caso.
Pa a de e mina el ipo de coagulan e adecuado, dosis y pH óp imos, y equisi os de mezclado
( iempo de e ención θ, g adien e de elocidad G), es necesa io e ec ua p e iamen e un
ensayo JAR-TEST con una mues a eal de agua cla i icada omada a la salida del decan ado
secunda io. Debido a la di icul ad de ob ene una mues a eal de agua de la plan a, y pues o
que el obje i o del p esen e abajo académico es ob ene un p edimensionamien o
azonablemen e ap oximado, e ec ua emos una hipó esis azonable de és os pa áme os
quedando del lado de la segu idad en el dimensionamien o an o de la ob a ci il como de los
equipos elec omecánicos asociados.
Como se ha indicado an e io men e el caudal de diseño de la EDAR es de 2.500m
3
/d, aunque
ac ualmen e se es á a ando un caudal medio de 918m
3
/d ( uen e: EPSAR). Teniendo en
cuen a la coyun u a económica ac ual pa ece azonable cons ui el a amien o en dos ases,
una inicial pa a a a un caudal de 1.250m
3
/d, pa a pos e io men e en el u u o cons ui una
línea gemela que o alice los 2.500m
3
/d. Po an o la mayo pa e del a amien o e cia io
que se p edimensiona a con inuación es á p epa ado pa a a a la mi ad del caudal de diseño
de la plan a. Sólo se es ablecen es elemen os que se dimensionan pa a la si uación inal
u u a del e cia io una ez ampliado a dos líneas:
- Depósi o de coagulan e. La escasa di e encia de p ecio espec o a un olumen de
depósi o meno jus i ica una in e sión inicial de un depósi o de mayo amaño pa a
a a el caudal o al de la plan a.
- Conducciones de p oceso. Se dimensionan pa a su caudal co espondien e en la
si uación de ini i a.
- Ins alaciones auxilia es, edi icio pa a ins alaciones a ias, e c.
38
P edimensionamien o del equipo dosi icado de Coagulan e
Como se ha indicado an e io men e, una de las o mas más habi uales de coagulación en el
a amien o de aguas es la adición de sales de aluminio o hie o bajo una agi ación igo osa,
que asegu e una mezcla ápida. En es e caso, al habe una e apa pos e io de il ación
ul a iole a no es aconsejable el uso de sales de hie o que pod ían educi su endimien o.
Po es a azón hemos op ado po el uso de una sal de aluminio, conc e amen e sul a o de
aluminio Al
2
(SO
4
)
3
, que se suminis a habi ualmen e diluido.
La dosis adecuada debe ob ene se median e un ensayo Ja -Tes , hemos supues o un alo
azonable de la dosis media de 30mg/l de p oduc o pu o, y un alo de la dosis máxima de
50mg/l.
Pa a dimensiona los equipos adecuados hemos supues o que el p oduc o come cial se
suminis a diluido al 28% en peso, po an o las dosis media y máxima en peso de p oduc o
come cial se án espec i amen e de 30/0,28=107,14mg/l y 50/0,28=178,57mg/l.
Sin emba go lo habi ual es dosi ica po olumen con bombas dosi icado as de memb ana,
po lo que, eniendo en cuen a que la densidad del p oduc o come cial es de 1,33g /cm
3
, las
dosis media y máxima en olumen de p oduc o come cial se án espec i amen e de
107,14/1330=0,081cm
3
/l y 178,57/1330=0,134cm
3
/l, que ienen el mismo alo exp esado en
li os de eac i o po me o cúbico de agua a a a (l/m
3
).
El depósi o de eac i o lo amos a dimensiona pa a la o alidad del caudal de diseño de la
plan a (Q
m
=2.500m
3
/d), poniéndonos en la si uación de dosis máxima, y exigiendo una
au onomía de 15días. Po an o el olumen necesa io se ob iene V = 2500m
3
/d · 15d ·
0,134l/m
3
= 5,03m
3
, po lo que edondeando adop a emos un depósi o es ánda de 5m
3
de
capacidad.
La bombas dosi icado as las amos a dimensiona po el con a io pa a una sola línea de
a amien o e cia io (Q
m
=1.250m
3
/d). Pues o que el ac o pun a de caudal es igual a 2,
pa ece azonable duplica el núme o de bombas de mane a que abaje la p ime a
no malmen e y en e la segunda a unciona cuando se supe a el caudal medio. Nos
pond emos además en si uación de dosis máxima de eac i o. Po an o cada bomba debe á
se capaz de dosi ica un caudal Q = 1250m3/d · 1/24 d/h 0,134 l/m3 = 7 l/h. Den o de la
gama de bombas dosi icado as de memb ana de la gama GA de Dosap o escogemos el modelo
supe io GA10 que iene una capacidad máxima de 10l/h.
39
Se án necesa ias po cada línea de a amien o e cia io dos bombas ac i as modelo GA10
más una e ce a en ese a. En la siguien e abla se de allan los cálculos e ec uados.
40
CONSUMO DE REACTIVO
1. Reac i o
- Na u aleza: Sul a o de aluminio líquido
- Peso Molecula del Al
2
(SO
4
)
3
Peso molecula (g/mol) 342,17
Peso Al
3+
(g/mol) 25,96
- Riqueza del p oduc o come cial
En Al
3
+ (%) 2,12
En Al
2
(SO
4
)
3
sólido (%) 28
- Densidad del p oduc o come cial (g/cm3) 1,33
- Concen ación de dosi icación (%) 100
2. Almacenamien o mínimo a Q medio (d): 15
3. Dosis de p oduc o pu o pa a T a amien o Te cia io:
Dosis media de Al
2
(SO
4
)
3
(mg/l) 30
Dosis máxima de Al
2
(SO
4
)
3
(mg/l) 50
4. Dosis de p oduc o come cial seleccionada:
Dosis media de p.c. (mg/l) 107,14
Dosis máxima de p.c. (mg/l) 178,57
5. Consumo de p oduc o químico come cial
- Caudales de diseño de agua a a a : Inicial Fu u a
Q
m
(m
3
/h) 52,08 104,17
p 2,00 2,00
Q
p
(m
3
/h) 104,17 208,33
- Másicos:
Dia ios (Kg/d/EDAR)
A d media (Kg/ d / EDAR) 133,93 267,86
A d máxima (Kg/ d / EDAR) 223,21 446,43
Ho a ios (Kg/h/EDAR)
A Q medio y d media (Kg/ h / EDAR) 5,58 11,16
A Q pun a y d máxima(Kg/ h / EDAR)
18,60 37,20
- Volúmicos:
Dia ios (l/d/EDAR)
A d media (l/ d / EDAR) 100,70 201,40
A d máxima (l/ d / EDAR) 167,83 335,66
Ho a ios (l/h/EDAR)
A Q medio y d media (l/ h / EDAR) 4,20 8,39
A Q pun a y d máxima(l/ h / EDAR) 13,99 27,97
6. Equipos de dosi icación
- Tipo Bomba dosi icado a
- Nº de unidades:
Funcionamien o (uds/ EDAR): 2,00 4,00
Rese a (ud/ EDAR) 1,00 2,00
To al (uds/ EDAR) 3,00 6,00
Caudal máximo (l/h/ud): 7,0 7,0
- Modelo escogido (Mil on Roy) GA-10 GA-10
7. Almacenamien o de eac i o Inicial Fu u a
Au onomía de almacenamien o (días) 30 15
Almacén mínimo o al (m
3
)5,03 5,03
Nº depósi os / EDAR 1,00 1,00
Capacidad uni a ia (m3/ud) 5,00 5,00
Tipo Depósi o de PRFV en cube o de segu idad
DOSIFICACIÓN DEL COAGULANTE
41
P edimensionamien o del Coagulado
Tan o el coagulado como el loculado se han diseñado con una cáma a de o ma cúbica con
un agi ado de eje e ical, según el siguien e esquema:
Pa iendo de un iempo de e ención hid áulico de e ención θ = 4 minu os a caudal medio a
a a de 1.250m
3
/d ob enemos un olumen mínimo de coagulado de:
( )
( ) ( )
3
3
3
47,3604
606024
1250 ms
s
m
QmV =⋅⋅
⋅⋅
=⋅
=
θ
Pues o que el ac o pun a de diseño es p=2, a caudal pun a el iempo de e ención se á de 2
minu os. Se han adop ado es os iempos de e ención azonables de mane a que la ob a ci il
quede del lado de la segu idad, como se ha indicado an e io men e es os iempos debe án
con i ma se con un ensayo Ja -Tes .
Diseña emos un coagulado de ob a ci il pe ec amen e cúbico, po lo que el lado mínimo del
cubo se á:
( )
(
)
mmVmL 514,147,3
3
33
===
En ob a ci il es habi ual edondea las dimensiones a múl iplos de 5cm, po lo que adop amos
como cáma a de mezcla ápida pa a lle a a cabo la coagulación, un cubo de lado 1,55m.
El diáme o máximo del agi ado a coloca coincidi á con el lado, es deci Ø < 1,55m. El
diáme o del agi ado se ecomienda que sea al menos un e cio del lado de la cáma a de
42
mezcla ápida,
po an o debe á se Ø ≥ 1,55/3 ≥ 0,517m. En esumen, se escoge á un agi ado al que
0,52m≤Ø<1,55m.
Escogemos el modelo VRG 3061S de Dosap o Mil on Roy o equi alen e, cuyas ca ac e ís icas
se desc iben en el siguien e g á ico:
Se a a de un agi ado ápido ipo hélice de es palas y paso cuad ado.
Calculamos el núme o de Reynolds pa a e el ipo de égimen hid áulico, según la
exp esión:
µ
ρ
⋅⋅
=nD
2
Re
Modelo
Po encia (W)
R.P.M.
D (mm)
Ø mm
VRG 3061S
1100
99
600
600
43
Donde:
D (m) = diáme o de la pale a del agi ado , en es e caso 0,6m
n = e oluciones po segundo del agi ado , en es e caso 99 pm/60 = 1,7 ps
ρ (kg/m
3
) = densidad del luido, en es e caso 1020kg/m
3
µ (N·s/m
2
) = iscosidad dinámica del luido, en es e caso 0,00107 N·s/m
2
Sus i uyendo esul a Re = 566243 > 10000, po lo que el égimen es u bulen o.
Pa a ob ene la po encia mínima necesa ia aplicamos la exp esión de Rus on pa a égimen
u bulen o:
53
DnkP ⋅⋅⋅=
ρ
Donde:
P (W) = po encia
k = cons an e abulada en unción del ipo de impulso y del ipo de égimen
(lamina / u bulen o). En es e caso, pa a égimen u bulen o e impulso ipo hélice, paso
cuad ado y 3 palas, se iene que k=0,32
ρ, n, D desc i os an e io men e.
Sus i uyendo esul a un alo de P = 114,0W. La po encia del agi ado seleccionado es de
1100W, luego es álido.
En la siguien e abla se esumen los cálculos ealizados:
44
P edimensionamien o del equipo dosi icado de Floculan e
Como coadyu an e a la coagulación o loculan e, es habi ual u iliza un políme o sin é ico
o gánico o polielec oli o. La elección del polielec oli o más adecuado (ca iónico, aniónico o
no iónico) y su dosis debe á ob ene se p e iamen e median e un ensayo Ja -Tes . Hemos
supues o un alo azonable de la dosis media de 0,5mg/l de p oduc o pu o, y un alo de la
dosis máxima de 1,5mg/l.
Pa a dimensiona los equipos adecuados debemos ene en cuen a que el p oduc o come cial
se suminis a habi ualmen e en pol o en sacos y que p e iamen e debe emos p epa a una
disolución pa a pode e ec ua una dosi icación olumé ica del p oduc o diluido.
La concen ación de p oduc o una ez diluido se á del 0,1% en peso, que equi ale
ap oximadamen e a una concen ación de 1g /l, eniendo en cuen a que la densidad del
p oduc o diluido es del o den de 1000g /l. Las dosis media y máxima en olumen de p oduc o
diluido se án espec i amen e de 0,5g /m
3
· 1/1 l/g = 0,5l/m
3
y 1,5g /m
3
· 1/1 l/g = 1,5l/m
3
.
El equipo au omá ico de p epa ación de polielec oli o diluido lo amos a dimensiona pa a
la o alidad del caudal de diseño de la plan a (Q
m
=2.500m
3
/d), poniéndonos en la si uación de
dosis máxima. Po an o el caudal ho a io necesa io de p epa ación de polielec oli o diluido
se ob iene Q = 1,5l/m
3
· 2500m
3
/d · 1/24 d/h = 156,25 l/h. Den o de la gama de equipos de
p epa ación de polielec oli o de la gama Polypack de Dosap o Mil on Roy escogemos el
modelo APS MAX-400 que iene una capacidad máxima de 400 l/h.
MEZCLA RÁPIDA
θ4min
Q1250
m
3
/d
Núme o
coagulado es
1uds
V
coagulado
3,47 m
3
Reac o cúbico
L 1,514 m
L
adop ado
1,55 m
D
agi ado MIN
0,517 m
D
agi ado MAX
1,550 m
ρ1020
kg/m
3
µ0,00107
N·s/m
2
Modelo
agi ado
VRG 3061S Mil on Roy
D
agi ado
0,6 m agi ado álido
n99 .p.m.
n 1,7 .p.s.
Re 566243 u bulen o
k0,32 Hélice paso cuad ado, 3 palas
P
min
114,0
W
Rus on
P
agi ado
1100 W agi ado álido
45
52
En las siguien es ablas se de allan las especi icaciones de la gama Dynad um.
53
El pa áme o undamen al de diseño del il o es la elocidad de paso del luido po la ela
il an e, que depende undamen almen e de la ca ga de sólidos suspendidos espe ada. En
es e caso, pues o que hay una e apa de coagulación loculación p e ia, la concen ación de
sólidos suspendidos en el agua puede llega a se del o den de 35mg/l, po lo que hemos
adop ado un alo conse ado de la elocidad de paso po il o de 7m/h.
Teniendo en cuen a que amos a coloca un equipo de il ación po cada una de las dos líneas
de a amien o e cia io, el il o debe a a un caudal medio de 1.250m
3
/d = 52,08m
3
/h y un
caudal pun a de 104,17m
3
/h ( p=2). Si di idimos es os caudales en e un alo de elocidad
de paso de 7m/h, ob enemos unas supe icies il an es necesa ias de 7,44m
2
y 14,88m
2
espec i amen e. Op a emos po an o po el modelo de mayo amaño de la gama
Dynad um, TDD1640, que iene un á ea de il ación e ec i a de 16,0m
2
de los cuales 10,4m
2
es án pe manen emen e sume gidos.
Como se puede ap ecia en el siguien e esquema el il o dispone de un labio e ede o a la
salida si uado a 0,95m de la base que ija una calado mínimo aguas a iba den o del il o y
po an o una supe icie mínima de il ación pe manen emen e sume gida. Con o me el il o
se a colma ando (mayo pé dida de ca ga) o bien con o me aumen a el caudal o ambos, la
lámina de agua en el in e io del il o se a inc emen ando has a un máximo dado a pa i del
cual el senso de ni el da la o den de a anque a la bomba de e ola ado. En es e caso la
al u a máxima es á si uada a 1,3m de la base po lo que la lámina de agua puede ene un
eco ido de 35cm y la supe icie il an e oscila en e 10,4-16,0m
2
. Po es a azón
habi ualmen e se adop a el alo del á ea e ec i a de il ación pa a el diseño del il o, en
es e caso de 16m
2
, supe io a la necesa ia po cálculo.
El il o dispone de una conducción de ali io en caso de ebose po encima del calado máximo
an es mencionado.
54
Desin ección Ul a iole a
El caudal a desin ec a es el co espondien e a una de las dos líneas de a amien o e cia io,
po an o un caudal medio de 1.250m
3
/d = 52,08m
3
/h y un caudal pun a de 104,17m
3
/h ( p=2).
Al igual que en el caso an e io debemos escoge un modelo adecuado den o de la gama
o e ada po los ab ican es del sec o . En es e caso se ha e ec uado una consul a al ab ican e
T ojan que ecomienda pa a es e ango de caudales un eac o en ube ía den o de su gama
T ojanUVFi . Es a gama se ca ac e iza po ene un diseño muy compac o e icien e
ene gé icamen e y un sis ema de limpieza au omá ica de lámpa as.
En la siguien e abla se de allan las especi icaciones écnicas de la gama T ojanUVFi .
55
El dimensionamien o del equipo se ha e ec uado de acue do a las siguien es especi icaciones:
- Di isión del caudal en dos equipos de mane a que quede siemp e uno en se icio
cuando se es é e ec uando el man enimien o del o o. Po an o caudal medio po
eac o Qm=26,04m
3
/h, caudal pun a po eac o Qp=52,08m
3
/h
- T ansmi ancia mínima 60%
- Concen ación de sólidos suspendidos máxima de 10mg/l
- Coli o mes ecales a la salida 100UCF/100ml.
Po consul a di ec a con el ab ican e ob enemos que la dosis UV necesa ia es de 20mJ/cm
2
ó
20000µW·s/cm
2
, a suminis a con cua o lámpa as po eac o del modelo 04AL20, con una
po encia media de 0,62kW po eac o .
4. Implan ación en la E.D.A.R. de Benissa - Senija
La E.D.A.R. de Benissa – Senija ue pues a en se icio en 2002 y su línea de agua es á o mada
po :
- P e a amien o o mado po eja de g uesos, amiz de inos y desa enado
deseng asado
56
- T a amien o biológico de oxidación o al, con eliminación biológica de ni ógeno
(20% de zona anóxica). Reac o de ipo lujo pis ón y decan ado secunda io.
- Desin ección con hipoclo i o en canal de clo ación.
En 2010 se cons uye un bombeo de eu ilización en las inmediaciones del canal de clo ación.
Median e una conducción de aspi ación el bombeo oma las aguas de la pa e inal del canal
de clo ación y las en ía a a és de una impulsión de PEAD has a un depósi o de egulación
si uado en el núcleo u bano de Benissa a co a 273, desde el que se dis ibuye el agua. Se
ins aló ambién una sonda de u bidez en el canal de clo ación que ac úa sob e el bombeo
e i ando su a anque si las condiciones de u bidez supe an un alo dado.
La ubicación óp ima del a amien o e cia io p opues o debe es a en o no al canal de
clo ación y al bombeo de eu ilización, se p opone po an o amplia la pa cela adqui iendo
los e enos de cul i o limí o es a la E.D.A.R. po su pa e No e. La supe icie necesa ia se ía
de 500m
2
ap oximadamen e.
Con el in de no al e a la aspi ación del bombeo de eu ilización exis en e se p opone des ia
las aguas desde la conducción exis en e en e el decan ado secunda io y el canal de clo ación,
hace las pasa po el a amien o e cia io y en ega las al inicio del canal de clo ación. De
es a mane a no es necesa io al e a el bombeo de eu ilización y el olumen del canal puede
apo a una pequeña capacidad de egulación. Además, la a ección al p oceso du an e la
cons ucción se á mínima, pues únicamen e se á necesa io un co e pa a ins ala una
de i ación en la conducción exis en e desde el decan ado has a el canal de clo ación.
57
El pun o adecuado pa a coloca es a de i ación es inmedia amen e aguas a iba de la
de i ación exis en e pa a by-pass de clo ación, pa a ello se demole á pa cialmen e la a que a
exis en e y se amplia á pa a albe ga la nue a de i ación y las dos nue as ál ulas de co e
necesa ias pa a su egulación. El sis ema pe mi e el en ío de caudales a olun ad al nue o
a amien o e cia io, al canal de clo ación di ec amen e sin pasa po el e cia io en caso de
necesidad de man enimien o de és e, o bien di ec amen e a salida de la E.DA.R. median e el
by-pass exis en e.
En el siguien e esquema se puede ap ecia en colo azul las conducciones y ál ulas exis en es;
en colo e de la nue a de i ación y ube ía a ins ala ; po úl imo en colo ojo las nue as
ál ulas de co e a coloca .
En plan a la a que a es á si uada ce ca del decan ado secunda io pe o hay espacio su icien e
pa a coloca la nue a de i ación y amplia la a que a.
58
Desde es e pun o de de i ación se conduci án las aguas desde el decan ado secunda io has a
el a amien o e cia io median e una ube ía en e ada Ø250mm de ace o gal anizado. La
ubicación escogida pa a el a amien o e cia io es la pa cela ag ícola si uada al No e de la
E.D.A.R., como se ha comen ado an e io men e. En la siguien e imagen se mues a la
p opues a de ubicación en plan a del a amien o e cia io. En colo e de podemos obse a
las ube ías que o man la línea de agua, que cap u a las aguas inmedia amen e aguas abajo
del decan ado y las en ega al canal de clo ación después de pasa po el a amien o
e cia io. Podemos ap ecia ambién el bombeo de eu ilización exis en e en la pa e de echa
de la imagen, que aspi a las aguas del pun o inal del canal de clo ación. En colo magen a
podemos ap ecia la conducción de echazo del con ala ado del il o y en colo ciano las
conducciones de ali io al by-pass gene al de la E.D.A.R..
59
La línea de agua del a amien o e cia io es á o mada po di e sos elemen os en los que se
p oducen pé didas de ca ga hid áulicas. La ene gía hid áulica disponible coincide
ap oximadamen e con la di e encia de al u a geomé ica exis en e en e la co a de base del
canal de ecogida de agua cla i icada del decan ado secunda io, + 129,81, y la co a del
e ede o del canal de clo ación +129,50, y esul a insu icien e pa a supe a las pé didas
hid áulicas de ene gía en odo el p oceso de a amien o e cia io. Po es a azón es necesa io
implan a un bombeo en algún pun o de la línea de agua del a amien o e cia io; el luga
óp imo pa a su ubicación es á si uado en cabece a del a amien o, si se desplaza a aguas
abajo de cualquie o a e apa del a amien o da ía luga a exca aciones mayo es, una ob a
ci il mucho más cos osa y di icul a ía o imposibili a ía además los aciados con olados y
ali ios po g a edad de los dis in os elemen os del p oceso.
Como se ha indicado an e io men e, la p ime a ase de impla anción del a amien o e cia io
se p opone enga luga pa a la mi ad del caudal de diseño de la plan a, dejando espacio pa a
la ampliación u u a a una línea gemela de a amien o. Po an o la línea de agua se inicia á
con un bombeo dimensionado pa a un caudal medio de 1.250m
3
/d (52,08m
3
/h), y un caudal
pun a de 104,17m
3
/h ( p=2). El bombeo es a á o mado po dos bombas ac i as con ube ía
de impulsión p opia, diseñada pa a cada una de ellas pa a impulsa la mi ad del caudal pun a,
14,5l s/s; ambas es a án do adas de un a iado de ecuencia pa a iguala en la medida de lo
posible el caudal impulsado con el caudal de en ada. La al u a manomé ica a sal a en la
si uación más des a o able es de 6,10mca. El ipo de bomba p opues o es sume gible de aguas
esiduales con ondo de pozo p e ab icado y cue po del pozo cilínd ico; la po encia de cada
bomba es de 3,1kw. Cada impulsión se cons ui á con ube ía de ace o gal anizado Ø150mm
e inclui á una ál ula de compue a y una ál ula de e ención. El pozo de bombeo es á
conec ado po a iba al by-pass gene al de la plan a pa a ali io en caso de allo del bombeo.
En las siguien es imágenes podemos ap ecia una sección y la plan a del bombeo p opues o.
60
El bombeo ele a las aguas has a la p ime a e apa del a amien o e cia io en la que se
p oduce la coagulación – loculación de las pa ículas coloidales del agua. Se cons ui á una
es uc u a semien e ada de ho migón a mado di idida en dos cáma as, en la p ime a cama a
se dosi ica á el coagulan e y se p oduci á una mezcla ápida con la ayuda de un agi ado de
eje e ical suspendido de una losa si uada en la co onación de la es uc u a; en la segunda
cáma a se disi ica á el coadyu an e a la coagulación o loculan e y se p oduci á una mezcla
len a ambién con la ayuda de un agi ado de eje e ical. En la en ada de cada cáma a se
coloca á un panel de lec o de ace o inoxidable igidizado que di igi á el agua de en ada a la
pa e in e io de la cáma a. La salida del agua de cada cáma a end á luga po la pa e
supe io po encima de un labio e ede o. En las siguien es imágenes se puede ap ecia el
diseño en plan a y alzado de es a e apa del a amien o.
61
La siguien e e apa del p oceso consis e en un il o de ambo con una ela sin é ica de 10µm
de paso capaz de e ene los lóculos an e io men e o mados así como los hue os de
nemá odos.
Cons uc i amen e el il o es á diseñado pa a es a en in empe ie y sólo equie e de una base
de apoyo sólida o mada po una losa de ho migón a mado si uada a co a de u banización de
la E.D.A.R.. Aguas a iba el il o es á conec ado con la es uc u a de la ase an e io de
coagulación- loculación median e una ube ía Ø400mm de ace o gal anizado que unciona á
en ca ga. El il o dispone de es salidas más, po encima de la conducción de en ada hay
una salida de ali io que se conec a al by-pass gene al de la E.D.A.R. median e una conducción
po g a edad Ø250mm de ace o gal anizado; ambién po encima de la conducción de
en ada hay una salida de agua de la ado que se conec a a la ed de aciados y d enajes de la
E.D.A.R., median e una conducción po g a edad Ø200mm de ace o gal anizado, pa a a a és
de es a ed se conducida a cabece a de plan a; po úl imo, en la pa e opues a a la conducción
68
Pé dida de ca ga en cono con e gen e
69
Pé dida de ca ga en Te simé ica, sepa ación o eunión de co ien es
Vál ula de compue a y ál ula de e ención de clape a
70
O i icios sume gidos
71
Ve ede os
La al u a de la lámina de agua sob e e ede o de pa ed delgada se calcula según la exp esión:
Siendo:
h (m) = al u a de la lámina de agua sob e el e ede o
Q (m
3
/s) = caudal
L (m) = longi ud del e ede o
72
C
D
= coe icien e del desagüe del e ede o. En es e caso se ha adop ado C
D
= 1,8
La línea de agua que se inicia en la salida del decan ado secunda io, a a iesa el a amien o
e cia io, y inaliza en el canal de clo ación, se ha di idido en 5 amos a e ec os de cálculo
hid áulico:
- T amo I: Canal de clo ación – il o de ambo
- T amo II: Fil o de ambo – cáma a de loculación
- T amo III: Cáma a de loculación – Salida cáma a de mezcla ápida del coagulan e
- T amo IV: Salida cáma a de mezcla – En ada a cáma a de mezcla
- T amo V: Bombeo e impulsión a cáma a de mezcla
- T amo VI: Bombeo – Salida decan ado secunda io
A con inuación se adjun an los cálculos de la línea piezomé ica a caudal pun a e ec uados
con hoja de cálculo, pos e io men e se incluye cu a y ca ac e ís icas de la bomba ob enida
con el p og ama de selección Flyps 3.1 del ab ican e Flyg .
Co a de ob a ci il
Co a de lámina lib e
CAUDALES DE DISEÑO
TOTAL
Caudal medio o al de diseño EDAR (m
3
/d): 2500
ac o pun a ( p): 2
Caudal medio o al de diseño EDAR (m
3
/s): 0,0289
Caudal pun a o al de diseño EDAR (m
3
/s): 0,0579
POR LÍNEA DE TTO. TERCIARIO
Núme o de líneas de a amien o e cia io 2
Caudal medio de diseño po línea (m
3
/d): 1250
Caudal medio de diseño po línea (m
3
/s): 0,0145
Caudal pun a de diseño po línea (m
3
/s): 0,0289
TRAMO I: CANAL DE CLORACIÓN - UV - FILTRO DE TAMBOR
COTA DE LÁMINA DE AGUA A CAUDAL PUNTA SOBRE VERTEDERO CANAL CLORACIÓN
Co a e ede o canal de clo ación (m): 129,50
Caudal pun a o al de diseño EDAR (m
3
/s): 0,0579
Longi ud de e ede o (m): 3,00
Coe icien e de desagüe del e ede o 1,80
Al u a de agua sob e e ede o a caudal pun a diseño EDAR (m): 0,05
Ni el máximo lámina lib e canal de clo ación (m): 129,55
Resgua do sob e lámina canal de clo ación (m) 0,05
Co a de asan e de la conducción en el pun o de en ega a canal de clo ación (m): 129,60
I.1 CONDUCCIÓN CANAL DE CLORACIÓN - UV
Pé dida de ca ga en conduccion Ø200
Caudal pun a de diseño po línea (m
3
/s): 0,0289
Longi ud (L): 33,00
Ma e ial Ace o
Diáme o (m) 0,200
Rugosidad (m) 0,0015
Viscosidad cinemá ica a 15º (m/s) 1,148E-06
Supe icie de la conducción (m
2
)0,0314
Velocidad en la conducción a caudal pun a diseño línea (m/s) 0,92
Pé dida de ca ga uni a ia (m/m) 0,0075
Velocidad en la conducción po Coleb ook-Whi e (m/s) 0,92
Di e encia en e elocidades (obje i o = 0 con SOLVER) -0,000001
Pé dida de ca ga en conduccion (m) 0,25
Pé dida de ca ga en desca ga a canal clo ación
K1
2
/2g (m) 0,04
Pé dida de ca ga en desca ga (m) 0,04
CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA LÍNEA PIEZOMÉTRICA A CAUDAL PUNTA
CÁLCULO HIDRÁULICO Página 1
Pé dida de ca ga en codos Ø200
Ángulo (º) 90
R/D 1,50
A1 1,00
B1 0,17
K 0,17
2
/2g (m) 0,04
Pé dida de ca ga uni a ia en codo (m) 0,01
Núme o de codos 3
Pé dida de ca ga en codos (m) 0,02
Ángulo (º) 60
R/D 1,50
A1 0,78
B1 0,17
K 0,13
2
/2g (m) 0,04
Pé dida de ca ga uni a ia en codo (m) 0,01
Núme o de codos 1
Pé dida de ca ga en codos (m) 0,01
Ángulo (º) 30
R/D 1,50
A1 0,45
B1 0,17
K 0,08
2
/2g (m) 0,04
Pé dida de ca ga uni a ia en codo (m) 0,00
Núme o de codos 1
Pé dida de ca ga en codos (m) 0,00
Pé dida de ca ga en T simé ica Ø200, eunión de co ien es
Caudal pun a de diseño po eac o UV (m
3
/s): 0,0145
Caudal pun a de diseño po línea (m
3
/s): 0,0289
Diáme o (m) 0,200
Supe icie de la conducción (m
2
)0,0314
Velocidad en la conducción a caudal pun a diseño línea (m/s) (an es pun o eunión) 0,46
K 1,25
2
/2g (m) 0,01
Pé dida de ca ga en codos (m) 0,01
Pé dida de ca ga en codo Ø150 (in e io T de eunión de co ien es)
Caudal pun a de diseño po eac o UV (m
3
/s): 0,0145
Diáme o (m) 0,150
Supe icie de la conducción (m
2
)0,0177
Velocidad en la conducción a caudal pun a diseño línea (m/s) 0,82
Ángulo (º) 90
R/D 1,50
A1 1,00
B1 0,17
K 0,17
2
/2g (m) 0,03
Pé dida de ca ga uni a ia en codo (m) 0,01
Núme o de codos 1
Pé dida de ca ga en codos (m) 0,01
Pé dida de ca ga en ál ula de compue a Ø150 aguas abajo UV
K (ape u a 100%) 0,12
2
/2g (m) 0,03
Pé dida de ca ga en ál ula (m) 0,00
Pé dida o al de ca ga del amo I.1 (m) 0,35
CÁLCULO HIDRÁULICO Página 2
I.2 REACTOR UV
Pé dida de ca ga localizada en el eac o
Caudal pun a de diseño po eac o UV (m
3
/s): 0,0145
Caudal pun a de diseño po línea (galones po minu o): 229,32
Pé dida de ca ga (pulgadas) 6,08
Pé dida de ca ga (m) 0,15
I.3 CONDUCCIÓN UV - SALIDA FILTRO TAMBOR
Pé dida de ca ga en conduccion Ø200
Caudal pun a de diseño po línea (m
3
/s): 0,0289
Longi ud (L): 4,50
Ma e ial Ace o
Diáme o (m) 0,200
Rugosidad (m) 0,0015
Viscosidad cinemá ica a 15º (m/s) 1,148E-06
Supe icie de la conducción (m
2
)0,0314
Velocidad en la conducción a caudal pun a diseño línea (m/s) 0,92
Pé dida de ca ga uni a ia (m/m) 0,0075
Velocidad en la conducción po Coleb ook-Whi e (m/s) 0,92
Di e encia en e elocidades (obje i o = 0 con SOLVER) -0,000001
Pé dida de ca ga en conduccion (m) 0,03
Pé dida de ca ga en conduccion Ø400
Caudal pun a de diseño po línea (m
3
/s): 0,0289
Longi ud (L): 1,00
Ma e ial Ace o
Diáme o (m) 0,400
Rugosidad (m) 0,0015
Viscosidad cinemá ica a 15º (m/s) 1,148E-06
Supe icie de la conducción (m
2
)0,1257
Velocidad en la conducción a caudal pun a diseño línea (m/s) 0,23
Pé dida de ca ga uni a ia (m/m) 0,0002
Velocidad en la conducción po Coleb ook-Whi e (m/s) 0,23
Di e encia en e elocidades (obje i o = 0 con SOLVER) 0,000000
Pé dida de ca ga en conduccion (m) 0,00
CÁLCULO HIDRÁULICO Página 3
Pé dida de ca ga en ál ula de compue a Ø150 aguas a iba UV
Caudal pun a de diseño po eac o UV (m
3
/s): 0,0145
Diáme o (m) 0,150
Supe icie de la conducción (m
2
)0,0177
Velocidad en la conducción a caudal pun a diseño línea (m/s) 0,82
K (ape u a 100%) 0,12
2
/2g (m) 0,03
Pé dida de ca ga en ál ula (m) 0,00
Pé dida de ca ga en codos Ø150 (in e io T de sepa ación de co ien es)
Ángulo (º) 90
R/D 1,50
A1 1,00
B1 0,17
K 0,17
2
/2g (m) 0,03
Pé dida de ca ga uni a ia en codo (m) 0,01
Núme o de codos 1
Pé dida de ca ga en codos (m) 0,01
Pé dida de ca ga en T simé ica Ø200, sepa ación de co ien es
Caudal pun a de diseño po eac o UV (m
3
/s): 0,0145
Caudal pun a de diseño po línea (m
3
/s): 0,0289
Diáme o (m) 0,200
Supe icie de la conducción (m
2
)0,0314
Velocidad en la conducción a caudal pun a diseño línea (m/s) (después pun o eunión) 0,46
K 1,08
2
/2g (m) 0,01
Pé dida de ca ga en codos (m) 0,01
Pé dida de ca ga en codos Ø200
Ángulo (º) 90
R/D 1,50
A1 1,00
B1 0,17
K 0,17
2
/2g (m) 0,04
Pé dida de ca ga uni a ia en codo (m) 0,01
Núme o de codos 1
Pé dida de ca ga en codos (m) 0,01
Ángulo (º) 45
R/D 1,50
A1 0,64
B1 0,17
K 0,11
2
/2g (m) 0,04
Pé dida de ca ga uni a ia en codo (m) 0,00
Núme o de codos 1
Pé dida de ca ga en codos (m) 0,00
CÁLCULO HIDRÁULICO Página 4
Pé dida de ca ga en cono con e gen e Ø400-Ø200
Longi ud (m): 0,45
D1 (m) 0,40
D2 (m) 0,20
n (D1/D2) 2,00
x 7,50
Pé dida de ca ga uni a ia en Ø400 (m/m) 0,0002
Pé dida de ca ga en la longi ud del cono (m) 0,0001
∆H
1
0,001
Ángulo (º) 12,53
K abulado 1,52
2
/2g (m) 0,003
∆H
2
0,004
∆H=∆H
1
+∆H
2
0,005
Pé dida de ca ga en educción (m) 0,00
Pé dida de ca ga en codo Ø400
Ángulo (º) 90
R/D 1,50
A1 1,00
B1 0,17
K 0,17
2
/2g (m) 0,003
Pé dida de ca ga uni a ia en codo (m) 0,000
Núme o de codos 1
Pé dida de ca ga en codos (m) 0,00
Pé dida de ca ga en embocadu a Ø400 salida il o de ambo
K1
2
/2g (m) 0,003
Pé dida de ca ga en embocadu a (m) 0,00
Pé dida o al de ca ga del amo I.3 (m) 0,07
Pé dida o al de ca ga del amo I (m) 0,58
Ni el lámina lib e en zona de salida il o de ambo , aguas abajo del labio (m): 130,18
Resgua do (m) 0,87
Co a de apoyo en sole a del il o 130,10
Al u a del e ede o de salida del il o (m) 0,95
Co a de e ede o de salida de il o de ambo (m): 131,05
TRAMO II: FILTRO DE TAMBOR - CÁMARA DE FLOCULACIÓN
Al u a de salida conducción de ali io del il o (m) 1,40
Co a de ali io del il o (pé dida de ca ga máxima en el il o) 131,50
Pé dida de ca ga en conduccion Ø400
Caudal pun a de diseño po línea (m
3
/s): 0,0289
Longi ud (L): 2,00
Ma e ial Ace o
Diáme o (m) 0,400
Rugosidad (m) 0,0015
Viscosidad cinemá ica a 15º (m/s) 1,148E-06
Supe icie de la conducción (m
2
)0,1257
Velocidad en la conducción a caudal pun a diseño línea (m/s) 0,23
Pé dida de ca ga uni a ia (m/m) 0,0002
Velocidad en la conducción po Coleb ook-Whi e (m/s) 0,23
Di e encia en e elocidades (obje i o = 0 con SOLVER) 0,000000
Pé dida de ca ga en conduccion (m) 0,00
CÁLCULO HIDRÁULICO Página 5
CÁLCULO HIDRÁULICO Página 12
73
6. Planos del a amien o e cia io
Se adjun a a con inuación los planos de o mas de implan ación del a amien o e cia io en
la E.D.A.R., así como una sección en la que se indican las co as de ob a ci il y los calados
calculados a caudal pun a de diseño.
74
75
CAPÍTULO 4. PRESUPUESTO
Se adjun a a con inuación una alo ación es imada de las ob as a ni el de an ep oyec o, que
comp ende las modi icaciones a e ec ua en el sis ema de apo e de ai e al eac o biológico,
así como la implan ación del a amien o e cia io en su p ime a ase pa a la mi ad del caudal
o al de diseño de la plan a. El p esupues o incluye las pa idas de segu idad y salud y ges ión
de esiduos p ecep i as po no ma i a.
Como esul ado de odo ello se ob iene un P esupues o de ejecución Ma e ial de
cua ocien os cincuen a mil eu os (450.000,00€). Si inc emen amos es a can idad en un 16%
de gas os gene ales, un 6% de bene icio indus ial y un 21% de IVA ob enemos un P esupues o
Base de Lici ación de seiscien os sesen a y cua o mil doscien os no en a eu os (664.290,00€).
Si a es a can idad sumamos el cos e es imado de adquisición del e eno y los cos es de
di ección de las ob as, coo dinación de segu idad y salud y igilancia ambien al ob end íamos
un P esupues o pa a Conocimien o de la Adminis ación ap oximado del o den de
se ecien os cincuen a mil eu os (750.000,00€).
Se adjun a a con inuación lis ados con los P esupues os Pa ciales, P esupues o de Ejecución
Ma e ial y P esupues o Base de Lici ación.
76
PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO
UD.
DESCRIPCIÓN
PRECIO (
€)
MEDICIÓN
IMPORTE (
€)
Cap 1.
RB01
PA
A jus i ica po adecuación del sis ema de alimen ación
de ai e exis en e al eac o biológico do ándolo de 5
bajan es con ál ulas de egulación pa a es ablece
cinco zonas di e enciadas de suminis o de ai e. 6.000,00 1,00 6.000,00
RB02
Ud.
Suminis o y colocación de a iado de ecuencia en
cuad o eléc ico de con ol de soplan e de eac o
biológico. Incluye cableado, conexión, pequeño ma e ial
y p ueba. 8.000,00 3,00 24.000,00
RB03
Ud.
Suminis o y colocación de Sonda de inme sión pa a la
medida de oxígeno disuel o en eac o biológico.
Incluye cableado, conexión y p ueba. 6.000,00 6,00 36.000,00
RB04
Ud.
Adecuación del sis ema de au oma ización y con ol de
la E.D.A.R. de Benissa-Senija pa a inco po a las nue as
señales de senso es y a iado es de ecuencia. Incluye
ampliación del PLC y cableado de señal, ampliación de
sis ema Scada, licencias y p og amación. Ins alado y
p obado. 6.000,00 1,00 6.000,00
72.000,00
Cap 2.
Scap. 2.1.
OC01
Ud.
Ampliación de a que a de ál ulas exis en e pa a by-
pass de clo ación, median e la demolición p e ia de
mu o exis en e y ampliaicón de losas y mu os con
ho migón a mado HA-35/B/20/IV+Qc y ace o co ugado
B-500S en cuan ía media de 100kg/m
3
, ampliando la
a que a en 0,8m de longi ud x 1,1m de anchu a x 3,5m
de al u a in e io . Incluye exca ación, demolición,
encachado, ho migón de limpieza, elleno y
compac ación de asdós, eno ación de la apa supe io
me álica. To almen e e minado.
7.500,00 1,00 7.500,00
ADECUACIÓN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA E.D.A.R.
TOTAL Cap. 1. MEJORA DEL SISTEMA DE APORTE DE AIRE AL REACTOR BIOLÓG.
TRATAMIENTO TERCIARIO
OBRA CIVIL
AMPLIACIÓN DE ARQUETA DE BY-PASS DE CLORACIÓN
PROYECTO BÁSICO DE IMPLANTACIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA E.D.A.R. DE BENISSA-
SENIJA. BENISSA (ALICANTE)
MEJORA DEL SISTEMA DE APORTE DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AIREACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGICO
VARIADOR DE FRECUENCIA PARA SOPLANTES DE REACTOR BIOLÓGICO
SONDA DE OXÍGENO DISUELTO
PRESUPUESTO Página 1
PRESUPUESTO Página 8
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN
IMPORTE (
€)
Cap 1.
72.000,00
Cap 2.
366.000,00
Scap. 2.1.
133.500,00
Scap. 2.2.
232.500,00
Cap 3.
5.000,00
Cap 4.
7.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 450.000,00
PROYECTO BÁSICO DE IMPLANTACIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA E.D.A.R. DE BENISSA-
SENIJA. BENISSA (ALICANTE)
Asciende el P esupues o de Ejecución Ma e ial, a la exp esada can idad de CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS (450.000,00.- €).
MEJORA DEL SISTEMA DE APORTE DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO
TRATAMIENTO TERCIARIO
OBRA CIVIL
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO Página 9
PRESUPUESTO Página 10
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
IMPORTE (
€)
450.000,00
72.000,00
27.000,00
549.000,00
115.290,00
664.290,00
PROYECTO BÁSICO DE IMPLANTACIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA E.D.A.R. DE BENISSA-
SENIJA. BENISSA (ALICANTE)
Asciende el P esupues o Base de Lici ación, IVA incluido, a la exp esada can idad de SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS (664.290,00.- €).
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Gas os Gene ales (16%)
Bene icio Indus ial (6%)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN s/IVA
IVA (21%)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA Incl.
PRESUPUESTO Página 11
PRESUPUESTO Página 12
77
CAPÍTULO 5. RESUMEN Y CONCLUSIONES
La E.D.A.R. de Benissa-Senija ue pues a en se icio en 2002 y cons a de un p e a amien o y
un a amien o secunda io, es á diseñada pa a un caudal medio de 2.500m
3
/d, aunque
ac ualmen e es á a ando algo menos de la mi ad. Con pos e io idad a su pues a en se icio,
se han ido cons uyendo in aes uc u as pa a eu ilización del agua a ada p incipalmen e
pa a usos municipales e indus iales, aunque exis e una po encial demanda pa a eu iliza el
exceden e pa a iego ag ícola. La plani icación de es as in aes uc u as es an e io al Real
Dec e o 1620/2007 po el que se es ablece el égimen ju ídico de la eu ilización de las aguas
depu adas, en él se es ablecen unos c i e ios mínimos de calidad que debe cumpli el agua, y
que el diseño inicial de la plan a no es capaz de consegui .
Pa a asegu a la calidad exigida po ley, se p opone en el p esen e abajo in de mas e la
cons ucción de un a amien o e cia io a implan a en dos ases median e dos líneas
gemelas de a amien o diseñadas pa a a a 1.250m
3
/d cada una. El a amien o escogido
cons a de una a que a de de i ación, un bombeo a a amien o e cia io, un a amien o de
coagulación- loculación median e adición de sul a o de aluminio y polielec oli o, un il o de
ambo con ela il an e de 10µm de paso, y una desin ección ul a iole a median e doble
eac o de ipo ube ía.
Aunque el consumo ene gé ico del a amien o e cia io es bas an e educido, (al ededo de
17kW con una sola línea y 30kW con las dos líneas en uncionamien o), se ha es udiado el
a amien o secunda io exis en e con el in de comp oba si una op imización del p oceso
puede da luga a una educción del consumo ene gé ico que compense la nue a demanda
del e cia io. Se ha comp obado que las posibilidades de egulación del caudal de ai e
suminis ado en el eac o biológico son ac ualmen e escasas. Una lige a modi icación en el
sis ema de bajan es y pa illas, de mane a que se pueda ope a la zona óxica del eac o en
cinco zonas independien es, da luga en las simulaciones e ec uadas, a una mejo a en los
endimien os de educción de nu ien es con descenso signi ica i o de la demanda de oxígeno
o al. Teniendo en cuen a que la po encia o al ins alada de soplan es a eac o biológico es
de 88kW, una pequeña educción en el consumo puede compensa la demanda del e cia io.
Se ha es imado el cos e de las modi icaciones del sis ema de suminis o de ai e al eac o
biológico, así como el de implan ación del a amien o e cia io en su p ime a ase. Sumado
és e al cos e de adquisición de los e enos (unos 500m
2
) y al de di ección de las ob as, esul a
un P esupues o pa a Conocimien o de la Adminis ación del o den de se ecien os cincuen a
mil eu os (750.000,00€).