Post on 30-Oct-2015
Universidad Catlica del Norte
Facultad de ingeniera y Ciencias Geolgicas
Departamento de ingeniera Qumica
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS I
Sedimentacin.Integrantes:
Claudio Bordones B
Francisco Cortes S.
Natalia Fernndez M.
Profesor :Orlando Rocha
Ayudante :Yeannisse lobos
Antofagasta, 12 de diciembre de 2012INDICE DE MATERIA4NOMENCLATURA
5RESUMEN
6CAPTULO I
61.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS TEORICOS.
61.1.-OBJETIVOS:
61.2.- PRINCIPIOS TEORICOS:
61.2.1.- Sedimentacin
81.2.2.- SEDIMENTACION Y ESPESAMIENTO
81.2.3.- METODO DE LA BICECTRIZ
91.2.4.- AREA DEL ESPASADOR SEGN TALMADGE Y FITCH
91.2.5.- CURVA DE SEDIMENTACION
11CAPTULO II
112.- EQUIPO E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
112.1.- EQUIPO UTILIZADO:
112.1.1.- Equipo de sedimentacin
112.2.- INSTRUMENTOS UTILIZADOS
122.3.- DIAGRAMAS
13CAPTULO III
133.- DESCRIPCIN DE LA EXPERIENCIA
14CAPTULO IV
144.- DATOS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS
144.1.- Datos experimentales
144.2.- Clculos y resultados
154.3.- Grafico 35 gr de CaCo3 sin floculantes
164.4.- Datos experimentales.
164.5.- Clculos y resultados
174.6.- Grafico 35 gr de CaCo3 con floculantes
184.7.- Datos experimentales
184.8.- Clculos y resultados
194.9.- Grafico 60 gr de CaCo3 sin floculantes
205.- Datos experimentales.
205.1.- Clculos y resultados
215.2.- Grafico 60 gr de CaCo3 con floculantes
22CAPTULO V
225.- DISCUSIN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
225.1.- DISCUSIN
225.2.- CONCLUSIN
225.3.- RECOMENDACIONES
23CAPTULO VI
23ANEXO 1: EJEMPLO DE CLCULO
25BIBLIOGRAFA
INDICE DE FIGURA8Figura 1: Mtodo de la bisectriz para calcular el tiempo final de Sedimentacin**
9Figura 2: Distintas Etapas de una Sedimentacin **
10Figura 3: Distintas Etapas de una Sedimentacin **
12Figura 4: Equipo de Sedimentacin con las diferentes masas de CaCo3
INDICE DE TABLA14Tabla I: Datos para CaCo3 sin floculante
14Tabla II: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes
16Tabla III: Datos para CaCo3 con floculante
16Tabla IV: Resultados para 35 gr CaCo3 con floculante
18Tabla V: Datos para CaCo3 sin floculante
18Tabla VI: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes
20Tabla VII: Datos para CaCo3 con floculante
20Tabla VIII: Resultados para 35 gr CaCo3 con floculante
INDICE DE GRAFICA15Grafico 1: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes
17Grafico 2: Datos de tu para 35 gr de CaCo3 con floculante
19Grafico 3: Resultados para 60 gr de CaCo3 sin floculantes
21Grafico 4: Clculo de tu para 60 gr de CaCo3 con floculante
NOMENCLATURA
Co:Concentracin inicial
Z0:Altura inicial de la interfase
CU:Concentracin final
ZU:Altura final de la interfase
tU:Tiempo en alcanzar Cu
L0:Flujo inicial a sedimentar
A:rea del espesador
Z:Altura de la interfase
t:Tiempo de sedimentacin
CaCo3:Carbonato de Calcio
RESUMEN
En el laboratorio se trabaja con un banco de sedimentacin para determinar las distintas velocidades de esta. Se trabaja con dos tipos de solucin las cuales estn con distintas concentracin. Luego se procede a sedimentar con floculantes el cual acelera la velocidad de sedimentacin. Para la preparacin de ambas soluciones se deben masar en balanzas analticas las cuales son de gran precisin. Se obtiene la densidad de solucin para luego poder as preparar ambas soluciones. Para todos los casos se hacen grficos los cuales muestran las diferencias entre concentraciones adems de las que son usadas con floculantes
En la sesin de laboratorio, se utilizaron los siguientes equipos e implementos:
Banco de Sedimentacin.
Probeta graduada
Cronometro
Floculantes.
Con el fin de llegar a una caracterizacin de las distintas velocidad de sedimentacin, se efectu un anlisis e interpretaciones de resultados, donde de acuerdo al a la velocidad de asentamiento de las partculas, se procedi a la fabricacin de tablas con grficos que representan estas situaciones.
CAPTULO I
1.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS TEORICOS.1.1.-OBJETIVOS:
Disear, seleccionar y evaluar equipos de sedimentacin Sedimentar carbonato de calcio en 1litro de agua con y sin floculante Comparar las velocidades de sedimentacin con y sin floculantes Analizar el grafico altura versus tiempo.1.2.- PRINCIPIOS TEORICOS:
1.2.1.- Sedimentacin
La separacin de una suspensin diluida mediante sedimentacin por gravedad, para dar lugar a un fluido clarificado y una suspensin con mayor contenido de slidos, se conoce como sedimentacin. El mecanismo de sedimentacin puede describirse mediante lo que ocurre en una prueba de sedimentacin internamente en una probeta de vidrio, a medida que los slidos se sedimentan a partir de una suspensin. Se preparar una suspensin con una concentracin uniforme de partculas slidas en toda la probeta. En cuanto se inicia el proceso, todas las partculas comienzan a sedimentar y se supone que alcanza con rapidez la velocidad terminal bajo condiciones de sedimentacin obstaculizada establecern varias zonas de sedimentacin. La zona D de slidos sedimentados incluir de manera predominante las partculas ms pesadas, que se sedimentan ms rpido. En una zona de transicin poco definida situada por encima del material sedimentado existen canales por donde los cuales deben existir el fluido. Este fluido es forzado desde la zona D al comprimirse. La zona C es una zona de distribucin de tamao variable y concentracin uniforme. La zona B es una Zona de concentracin uniforme, de casi la misma concentracin y distribucin que haba al principio. En la parte superior de la regin B existe un lmite por encima del cual est el liquido transparente en la regin A. S la suspensin original tiene un tamao cercano a las partculas ms pequea, la lnea entre A y B es definida.
A medida que continua la sedimentacin las zonas varan como se ilustra en la fig.c,d Ntese que A y D crecen a expensas de B. Por ultimo en donde B y C desaparecen y todos los slidos aparecen en D ; Esto se conoce como punto Critico de sedimentacin es decir, el punto en el cual se forma una sola interfase describible entre el liquido clarificado y el sedimento. El proceso de sedimentacin consiste en una compresin lenta de los slidos, con l liquido desde la capa lmite de cada partcula siendo forzado hacia arriba a travs de los slidos al interior de la zona clarificada. Las velocidades de sedimentacin son muy lentas en esta suspensin densa.
En la operacin ilustrada de sedimentacin internamente, las alturas de las zonas varan con el tiempo, las mismas zonas estn presentes en un equipo operando con rgimen continuo. Sin embargo una vez que se a alcanzado un rgimen estable( cuando la alimentacin al espesador de la suspensin por unidad de tiempo es igual a la velocidad de alimentacin de lodos y lquidos clarificados, la altura de todas las zonas sern constantes.
Las operaciones industriales de sedimentacin pueden llevarse a cabo con equipos intermitentes o continuos que se conocen como espesadores. El equipo es solo un tanque cilndrico con aberturas para la alimentacin de la suspensin y la alimentacin del producto. El tanque se llena con una suspensin diluida y se permite que sedimente. Despus de un cierto periodo se decanta un liquido clarificado hasta que aparece el lodo en le drenaje. El lodo se extrae del drenaje con una abertura del fondo
- I: Zona de lquido claro o clarificacin.
-II: La concentracin es uniforme e igual que la concentracin original, puesto que la velocidad de sedimentacin es la misma a travs de esta zona.
- III: Capa de transicin.
- IV: Slidos sedimentados
1.2.2.- SEDIMENTACION Y ESPESAMIENTO
Proceso cuando una suspensin diluida precipita por gravedad en un fluido claro en una suspensin de mayor concentracin de slido.
Para determinar las velocidades de los mecanismos de la precipitacin, se lleva a cabo una prueba de precipitacin por lote colocando una concentracin uniforme de la suspensin en una probeta graduada.
1.2.3.- METODO DE LA BICECTRIZ
Es un mtodo ms rpido, pero mucho menos preciso, que permite determinar el valor de tu. Para concentraciones final cuando se desee un sedimentado con la mxima concentracin de slido.
Figura 1: Mtodo de la bisectriz para calcular el tiempo final de Sedimentacin**** http://www.minas.upm.es/catedra-anefa/Nunez-M3/Decantacion-04-c.pdf1.2.4.- AREA DEL ESPASADOR SEGN TALMADGE Y FITCH
Este mtodo para obtener el rea del sedimentador consiste en una prueba intermitente con una probeta.
Al principio de la prueba, los slidos se encuentran dispersos de manera uniforme a travs de la probeta con una concentracin Co.
Con esta prueba adems se puede obtener la masa total del slido a partir de la siguiente ecuacin
Donde A es el rea transversal de la probeta y Zo es la altura inicial de la interface. Cuando la velocidad de sedimentacin disminuye con rapidez se alcanza la concentracin crtica en un tiempo crtico.
1.2.5.- CURVA DE SEDIMENTACION
Se vierten las diferentes muestras en el equipo de sedimentacin, se agita bien y se va midiendo el descenso de la interfase lquido clarificado y carbonato de calcio tomando los tiempos. Luego de esto se pueden construir las curvas de sedimentacin.
** http://www.minas.upm.es/catedra-anefa/Nunez-M3/Decantacion-04-c.pdf
Figura 3: Distintas Etapas de una Sedimentacin **** http://www.minas.upm.es/catedra-anefa/Nunez-M3/Decantacion-04-c.pdfCAPTULO II
2.- EQUIPO E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 2.1.- EQUIPO UTILIZADO:
2.1.1.- Equipo de sedimentacin
Est compuesto por cuatro tubos plsticos cilndricos graduados, los cuales estn apoyados en una pared iluminada. En ellos se introduce el material a sedimentar y se va midiendo la altura de la interface en un cierto tiempo.
2.2.- INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Varilla: Es una vara larga y delgada, este instrumento fue utilizado para empujar la solucin de Carbonado de Calcio por el embudo.
Balanza: Instrumento que permite medir la masa de un objeto. Fue usada para medir las diferentes masas de Carbonato de Calcio. Vaso precipitado: Vaso de vidrio que se usa para contener sustancias, disolver, revolver, etc. Este instrumento fue utilizado para contener y pesar el Carbonato de Calcio.
Probeta: Tubo de plstico transparente, graduado para medir volumen en l se mido el volumen de agua a utilizar Cronmetro: Reloj o una funcin de reloj para medir fracciones temporales, normalmente breves y concisas de tiempo. Este instrumento fue usado para medir la masa de Carbonato de Calcio sedimentado.
Embudo: Instrumento usado para canalizar los lquidos en recipientes con bocas estrechas, el embudo fue usado para traspasar el carbonato de calcio desde la probeta al equipo de sedimentacin 2.3.- DIAGRAMAS
EQUIPO DE SEDIMENTACIN
CAPTULO III 3.- DESCRIPCIN DE LA EXPERIENCIA De comenzar el laboratorio es necesario tener en cuenta lo siguiente:
Cada integrante del grupo debe tener su EPP
Hacer reconocimiento de equipos a trabajar en el laboratorio de sedimentacin
Cuando estn revisados e implementados cada uno de los pasos anteriores se puede comenzar con la experiencia que ser descrita a continuacin se detallaran los pasos en la experiencia del sedimentacin:
Primero: Agregar a las probetas con 800 ml de agua
Segundo: Pesar el carbonato de calcio (35, 60, 100) gr para probetas sin floculantes y (35 y 60) gr para probetas con floculantes.Tercero: Verter el carbonato de calcio a cada una de las probetas y se afora a 1000 ml.
Cuarto: Agitar las probetas para homogenizar la solucin quedando el carbonato de calcio disperso de manera uniforme.Quinto: Insertar las probetas en el equipo de sedimentacin y comenzar a tomar el tiempo.Sexto: Repetir el proceso para las 5 probetas.Sptimo: Se procede a medir el tiempo de intervalo de 1 minuto hasta que el intervalo de la separacin se restringe demasiado cuando su sede eso el tiempo de intervalo aumentando a 5 min, sucesivamente 15min y 30min de intervalo de los tiempos.
Octavo: Una vez sedimentado bien las partculas dejndolo pasar un tiempo de 17,5 horas se toda el ltimos datos.
CAPTULO IV
4.- DATOS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS 4.1.- Datos experimentales
Sedimentacin 35 gramos de carbonato de calcio
Sin Floculante 35 gr
h (cm)t (min)h (mm)t (seg)
56,20,16756210
51,40,333513,520
48,30,50048330
43,50,66743540
36,00,83336050
18,81,00018860
15,91,50015990
12,22,000122120
10,22,500102150
7,43,00074180
6,73,50067210
6,14,00061240
5,45,00054300
4,76,00047360
4,17,00041420
3,58,00035480
2,89,00027,5540
2,410,00024600
2,111,00021660
2,016,00020960
1,721,000171260
1,326,000131560
1,031,000101860
0,861,00083660
0,790,00075400
0,6121,00067260
0,3151,00039060
0,11051,000163060
Tabla I: Datos para CaCo3 sin floculante4.2.- Clculos y resultados Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)
56,23510002,18555556409001186,23962
Tabla II: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes
4.3.- Grafico 35 gr de CaCo3 sin floculantes
Grafico 1: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes
4.4.- Datos experimentales.Sedimentacin de 35 g de carbonato de calcio C/ floculante 35 gr
h (cm)t (min)h (mm)t (seg)
56,40,16756410
53,10,33353120
51,40,50051430
47,00,66747040
40,20,83340250
23,41,00023460
19,31,50019390
15,22,000152120
12,22,500122150
9,03,00090180
8,23,50082210
7,44,00074240
6,55,00065300
5,65,83356350
4,97,00049420
4,18,00041480
3,39,00033540
2,910,00029600
2,411,00024660
2,016,00020960
1,621,000161260
1,326,000131560
1,131,000111860
0,861,00083660
0,691,00065460
0,5121,0004,57260
0,3151,00039060
0,21051,0001,563060
Tabla III: Datos para CaCo3 con floculante
4.5.- Clculos y resultados Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lts)(m2)
56,43510002,19333333409001186,23962
Tabla IV: Resultados para 35 gr CaCo3 con floculante
4.6.- Grafico 35 gr de CaCo3 con floculantes
Grafico 2: Datos de tu para 35 gr de CaCo3 con floculante 4.7.- Datos experimentales
Sedimentacin 60 gramos de carbonato de calcio
S/ floc 60 gr
h (cm)t (min)h (mm)t (seg)
57,10,16757110
57,10,33357120
57,00,50057030
56,10,66756140
55,60,83355650
55,01,00055060
54,21,16754270
53,81,33353880
53,41,50053490
52,71,667527100
52,11,833521110
51,52,000515120
50,62,167506130
50,02,333500140
49,12,500491150
48,22,667482160
47,52,833475170
46,43,000464180
45,23,167452190
43,73,333437200
42,13,500421210
40,43,667404220
38,53,833385230
36,54,000365240
35,94,167359250
35,24,333352260
34,64,500346270
34,04,667340280
33,44,833334290
32,75,000327300
32,15,167321310
31,45,333314320
30,75,500307330
30,15,667301340
29,45,833294350
28,26,000282360
28,06,167280370
27,26,333272380
26,76,500267390
26,06,667260400
25,16,833251410
24,57,000245420
23,77,167237430
23,17,333231440
22,37,500223450
21,27,667212460
21,07,833210470
20,28,000202480
19,68,167196490
18,98,333189500
18,18,833181530
17,39,333173560
16,69,833166590
15,710,333157620
15,010,833150650
14,311,333143680
13,511,833135710
12,812,333128740
12,112,833121770
11,213,333112800
10,513,833105830
9,514,33395860
8,814,83388890
7,915,33379920
7,215,83372950
6,316,33363980
5,816,833581010
4,217,833421070
3,918,833391130
3,223,833321430
2,453,833243230
1,4105,500146330
0,71005,500760330
Tabla V: Datos para CaCo3 sin floculante
4.8.- Clculos y resultados
Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)
57,16010003,80666667909002626,97023
Tabla VI: Resultados para 35 gr de CaCo3 sin floculantes
4.9.- Grafico 60 gr de CaCo3 sin floculantes
Grafico 3: Resultados para 60 gr de CaCo3 sin floculantes
5.- Datos experimentales.
Sedimentacin de 60 g de carbonato de calcio
C/ floc 60 gr
h (cm)t (min)h (mm)t (seg)
57,30,16757310
57,30,33357320
57,20,50057230
56,90,66756940
56,80,83356850
56,71,00056760
56,41,16756470
56,21,33356280
55,91,50055990
55,51,667555100
54,91,833549110
54,42,000544120
53,92,167539130
53,52,333535140
52,92,500529150
52,32,667523160
51,72,833517170
51,13,000511180
50,33,167503190
49,73,333497200
49,23,500492210
48,53,667485220
47,73,833477230
46,84,000468240
46,64,167466250
46,24,333462260
46,14,500461270
45,84,667458280
45,64,833456290
45,35,000453300
45,05,167450310
44,75,333447320
44,45,500444330
44,15,667441340
43,75,833437350
43,36,000433360
42,86,167428370
42,16,333421380
41,36,500413390
40,16,667401400
39,36,833393410
38,47,000384420
37,37,167373430
36,17,333361440
35,07,500350450
33,97,667339460
32,47,833324470
31,08,000310480
30,28,167302490
28,98,333289500
27,18,833271530
26,79,333267560
25,19,833251590
23,910,333239620
22,210,833222650
21,211,333212680
20,611,833206710
19,112,333191740
18,112,833181770
16,213,333162800
15,113,833151830
14,414,333144860
13,114,833131890
11,115,333111920
10,315,833103950
9,216,33392980
8,216,833821010
6,917,833691070
5,518,833551130
4,523,833451430
3,153,833313230
2,0105,500206330
0,81005,500860330
Tabla VII: Datos para CaCo3 con floculante
5.1.- Clculos y resultados
Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)
57,36010003,82809002326,93426
Tabla VIII: Resultados para 35 gr CaCo3 con floculante
5.2.- Grafico 60 gr de CaCo3 con floculantes
Grafico 4: Clculo de tu para 60 gr de CaCo3 con floculanteCAPTULO V
5.- DISCUSIN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES5.1.- DISCUSIN
Con los grficos obtenidos a partir de la experiencia se observ que la velocidad de sedimentacin es mayor cuando se adiciona floculante con respecto a las probetas sin floculante.
Para realizar los clculos del rea de la sedimentacin se tomo como referencia una concentracin final (Cu) de 900 gr/lt y un flujo inicial a sedimentar de 1000 m3/h.
Para la eleccin del diseo de un sedimentador hay que tener presente los siguientes factores: tiempo de residencia del slido en suspensin, costo del floculante a utilizar y el rea del decantador.
5.2.- CONCLUSIN
Considerando lo sucedido en el laboratorio se concluye que, para la sedimentacin con floculante, sta tender a decantar con mayor rapidez que la misma solucin sin el floculante, independiente de su concentracin; dado que aquella que contena floculante tanto para 60g/lt como para 35gr/lt sediment con mayor rapidez.Ahora si bien se esperaba que la solucin de 35g/lt decantara ms rpido que la solucin que posea 60g/lt, esto no sucedi. Lo cual pudo deberse a distintos factores como: impurezas o residuos en las probetas utilizadas o quiz sea porque en el ensayo de 35 gr hay menor cantidad de partculas, por ende hay menos interaccin y se mantienen mayor tiempo suspendidos, mientras que en el de 60 gr hay mayor cantidad de partculas y mayor interaccin por lo que tiende a decantar ms rpido. Tambin pudo deberse a la accin de gravedad, ya que en 60gr se tiene mayor masa, lo que tendera a que ste decantar ms rpido.
5.3.- RECOMENDACIONES
Para evitar prdida de la solucin modificar los tapones de las probetas
Para ver con mayor seguridad la sedimentacin de cada probeta reemplazar la luz blanca por una luz violeta
CAPTULO VIANEXO 1: EJEMPLO DE CLCULO
Para una concentracin de slidos de 35 gr/l de carbonato de Carbonato de calcio calcular por medio de Talmadge y Fitch el rea del Sedimentador. Para 1000 m3/h.
Evaluar sin floculante y con floculante.
Datos iniciales del experimento:
Co = 35gr/litro
Lo = 1000m3/hZo= 56.2 cm
Para 35 gr sin floculante
Para obtener la concentracin final (Cu) se da un supuesto de 900 gr/litro
De la ecuacin se obtiene Zu
Por medio de la grfica N1 Obtenemos tu y calculamos el rea del sedimentador
Para 35 gr con floculante
Para obtener la concentracin final (Cu) se da un supuesto de 900 gr/litro
De la ecuacin se obtiene Zu
Como se requiere calcular el rea, por medio de la grfica N2 Obtenemos tu y calculamos el rea del sedimentacin
BIBLIOGRAFA
Apuntes Laboratorio Operaciones Unitarias, segundo semestre 2010
www.minas.upm.es/catedra-anefa/Nunez-M3/Decantacion-04-c.pdf
Figura SEQ Figura \* ARABIC 2: Distintas Etapas de una Sedimentacin **
Figura SEQ Figura \* ARABIC 4: Equipo de Sedimentacin con las diferentes masas de CaCo3
29Informe de sedimentacin.
Hoja1
Sin Floculante 35 grC/ floculante 35 grS/ floc 60 grC/ floc 60 gr
h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)
56.20.1675621056.40.1675641057.10.1675711057.30.16757310
51.40.333513.52053.10.3335312057.10.3335712057.30.33357320
48.30.5004833051.40.5005143057.00.5005703057.20.50057230
43.50.6674354047.00.6674704056.10.6675614056.90.66756940
36.00.8333605040.20.8334025055.60.8335565056.80.83356850
18.81.0001886023.41.0002346055.01.0005506056.71.00056760
15.91.5001599019.31.5001939054.21.1675427056.41.16756470
12.22.00012212015.22.00015212053.81.3335388056.21.33356280
10.22.50010215012.22.50012215053.41.5005349055.91.50055990
7.43.000741809.03.0009018052.71.66752710055.51.667555100
6.73.500672108.23.5008221052.11.83352111054.91.833549110
6.14.000612407.44.0007424051.52.00051512054.42.000544120
5.45.000543006.55.0006530050.62.16750613053.92.167539130
4.76.000473605.65.8335635050.02.33350014053.52.333535140
4.17.000414204.97.0004942049.12.50049115052.92.500529150
3.58.000354804.18.0004148048.22.66748216052.32.667523160
2.89.00027.55403.39.0003354047.52.83347517051.72.833517170
2.410.000246002.910.0002960046.43.00046418051.13.000511180
2.111.000216602.411.0002466045.23.16745219050.33.167503190
2.016.000209602.016.0002096043.73.33343720049.73.333497200
1.721.0001712601.621.00016126042.13.50042121049.23.500492210
1.326.0001315601.326.00013156040.43.66740422048.53.667485220
1.031.0001018601.131.00011186038.53.83338523047.73.833477230
0.861.000836600.861.0008366036.54.00036524046.84.000468240
0.790.000754000.691.0006546035.94.16735925046.64.167466250
0.6121.000672600.5121.0004.5726035.24.33335226046.24.333462260
0.3151.000390600.3151.0003906034.64.50034627046.14.500461270
0.11051.0001630600.21051.0001.56306034.04.66734028045.84.667458280
33.44.83333429045.64.833456290
32.75.00032730045.35.000453300
Conclusiones weonas32.15.16732131045.05.167450310
31.45.33331432044.75.333447320
Por qu sediment ms rapido el de 60 gr?30.75.50030733044.45.500444330
30.15.66730134044.15.667441340
Porque en el de 35 gr hay menor cantidad de particulas, por ende hay menos interaccin y se mantienen mayor tiempo suspendidos, mientras que en el de 60 gr hay mayor cantidad de partculas y mayor interaccin por lo que tiende a decantar ms rpido.29.45.83329435043.75.833437350
28.26.00028236043.36.000433360
28.06.16728037042.86.167428370
27.26.33327238042.16.333421380
26.76.50026739041.36.500413390
26.06.66726040040.16.667401400
25.16.83325141039.36.833393410
24.57.00024542038.47.000384420
Por accin de gravedad, ya que se tiene mayor masa, ste decantar ms rpido23.77.16723743037.37.167373430
23.17.33323144036.17.333361440
Vero CONCHEGRANDETUMARE, PERRA CULIAAAAAAAAAAAAAAAAA ME CAGASTE LA VIDA !!!22.37.50022345035.07.500350450
21.27.66721246033.97.667339460
Con floculantes (60 grs)21.07.83321047032.47.833324470
Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)20.28.00020248031.08.000310480
57.36010003.828090034904.013961605619.68.16719649030.28.167302490
con floculantes ( 35 grs)18.98.33318950028.98.333289500
Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lts)(m2)18.18.83318153027.18.833271530
56.43510002.19333333334090030399.756801945617.39.33317356026.79.333267560
16.69.83316659025.19.833251590
Sin floculante 35 gr/lt15.710.33315762023.910.333239620
Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)15.010.83315065022.210.833222650
56.23510002.18555555564090030511.06025934414.311.33314368021.211.333212680
13.511.83313571020.611.833206710
Sin floculantes 60 gr/lt12.812.33312874019.112.333191740
Zo (cm)Co (g/lt)Lo (m^3/h)Zu (cm)tu (min)Cu (gr/lt)A (m2)12.112.83312177018.112.833181770
57.16010003.80666666679090039404.622424907911.213.33311280016.213.333162800
10.513.83310583015.113.833151830
9.514.3339586014.414.333144860
8.814.8338889013.114.833131890
7.915.3337992011.115.333111920
7.215.8337295010.315.833103950
6.316.333639809.216.33392980
5.816.8335810108.216.833821010
4.217.8334210706.917.833691070
3.918.8333911305.518.833551130
3.223.8333214304.523.833451430
2.453.8332432303.153.833313230
1.4105.5001463302.0105.500206330
0.71005.5007603300.81005.500860330
Grfico1
Grfico2
Grfico3
Grfico5
Grfico6
Grfico7
_1416840189.unknown
_1416840217.unknown
_1416840271.unknown
_1416839779.unknown
Hoja1
Sin Floculante 35 grC/ floculante 35 grS/ floc 60 grC/ floc 60 gr
h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)
56.20.1675621056.40.1675641057.10.1675711057.30.16757310
51.40.333513.52053.10.3335312057.10.3335712057.30.33357320
48.30.5004833051.40.5005143057.00.5005703057.20.50057230
43.50.6674354047.00.6674704056.10.6675614056.90.66756940
36.00.8333605040.20.8334025055.60.8335565056.80.83356850
18.81.0001886023.41.0002346055.01.0005506056.71.00056760
15.91.5001599019.31.5001939054.21.1675427056.41.16756470
12.22.00012212015.22.00015212053.81.3335388056.21.33356280
10.22.50010215012.22.50012215053.41.5005349055.91.50055990
7.43.000741809.03.0009018052.71.66752710055.51.667555100
6.73.500672108.23.5008221052.11.83352111054.91.833549110
6.14.000612407.44.0007424051.52.00051512054.42.000544120
5.45.000543006.55.0006530050.62.16750613053.92.167539130
4.76.000473605.65.8335635050.02.33350014053.52.333535140
4.17.000414204.97.0004942049.12.50049115052.92.500529150
3.58.000354804.18.0004148048.22.66748216052.32.667523160
2.89.00027.55403.39.0003354047.52.83347517051.72.833517170
2.410.000246002.910.0002960046.43.00046418051.13.000511180
2.111.000216602.411.0002466045.23.16745219050.33.167503190
2.016.000209602.016.0002096043.73.33343720049.73.333497200
1.721.0001712601.621.00016126042.13.50042121049.23.500492210
1.326.0001315601.326.00013156040.43.66740422048.53.667485220
1.031.0001018601.131.00011186038.53.83338523047.73.833477230
0.861.000836600.861.0008366036.54.00036524046.84.000468240
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Conclusiones weonas32.15.16732131045.05.167450310
31.45.33331432044.75.333447320
Por qu sediment ms rapido el de 60 gr?30.75.50030733044.45.500444330
30.15.66730134044.15.667441340
Porque en el de 35 gr hay menor cantidad de particulas, por ende hay menos interaccin y se mantienen mayor tiempo suspendidos, mientras que en el de 60 gr hay mayor cantidad de partculas y mayor interaccin por lo que tiende a decantar ms rpido.29.45.83329435043.75.833437350
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24.57.00024542038.47.000384420
Por accin de gravedad, ya que se tiene mayor masa, ste decantar ms rpido23.77.16723743037.37.167373430
23.17.33323144036.17.333361440
Vero CONCHEGRANDETUMARE, PERRA CULIAAAAAAAAAAAAAAAAA ME CAGASTE LA VIDA !!!22.37.50022345035.07.500350450
21.27.66721246033.97.667339460
Con floculantes (60 grs)21.07.83321047032.47.833324470
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Grfico1
Grfico2
Grfico3
Grfico5
Grfico6
Grfico7
Hoja1
Sin Floculante 35 grC/ floculante 35 grS/ floc 60 grC/ floc 60 gr
h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)h (cm)t (min)h (mm)t (seg)
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Porque en el de 35 gr hay menor cantidad de particulas, por ende hay menos interaccin y se mantienen mayor tiempo suspendidos, mientras que en el de 60 gr hay mayor cantidad de partculas y mayor interaccin por lo que tiende a decantar ms rpido.29.45.83329435043.75.833437350
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Grfico1
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Hoja1
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