Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Lora García, Jaime | es_ES |
dc.contributor.advisor | Torregrosa López, Juan Ignacio | es_ES |
dc.contributor.author | Salinas González, Reyes | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T14:01:08Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T14:01:08Z | |
dc.date.created | 2019-07-23 | |
dc.date.issued | 2019-10-15 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/128479 | |
dc.description.abstract | [ES] Los recursos hídricos están siendo cada vez más expuestos a determinados factores de presión, entre los que podemos destacar el incremento demográfico, el cambio climático, y la contaminación del medio natural. Por esta razón los sistemas convencionales de potabilización requieren una mayor atención para poder incorporar tecnologías más eficientes que actúen sobre los compuestos contaminantes para disponer de agua potable segura. En este proyecto se aborda el diseño de una planta de tratamiento para la potabilización de aguas subterráneas contaminadas por la presencia especifica de concentraciones altas de amonio, hierro y fluoruros. Para ello se dispondrá de una serie de etapas que actúen sobre los diferentes compuestos presentes en el agua, hasta alcanzar las concentraciones guía marcadas por la legislación vigente (Real Decreto 902/2018 que modifica el RD 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano). El objetivo de dicho diseño está dentro de las competencias propias del título de grado en ingeniería química. La estructura de la memoria incluye el estado del arte de la potabilización de aguas naturales, con el fin de seleccionar las etapas mas eficientes en función de la composición de las aguas objeto del TFG. Para el diseño se planteará un diagrama de flujo completo, las especificaciones de operación, y los balances de materia y energía. El diseño desde el punto de vista de ingeniería química se abordará mediante la optimización del funcionamiento del sistema, mientras que el diseño mecánico se extenderá a la selección de materiales y al sistema de control de seguridad del proceso. Finalmente se realizará el correspondiente estudio económico para valorar los costes de operación e inversión del proceso. Con el trabajo propuesto el alumno podrá desarrollar las competencias asociadas al TFG al máximo nivel. INDICE. 1. OBJETIVO (académico y profesional) 2. ANTECEDENTES del sector de las bebidas 3. TECNICAS DE TRATAMIENTO 4. DISEÑO DEL PROCESO 5. SIMULACION Y OPTIMIZACION 6. ESTUDIO ECONOMICO | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Water resources are increasingly exposed to certain pressure factors, among which we can highlight the demographic increase, climate change, and pollution of the natural environment. For this reason, conventional systems of potabilization require greater attention in order to incorporate more efficient technologies that act on contaminating compounds to provide safe drinking water. This project addresses the design of a treatment plant for the purification of groundwater polluted by the specific presence of high concentrations of ammonium, iron and fluorides. For this, a series of stages will be available that act on the different compounds present in the water, until reaching the guide concentrations marked by the current legislation (Royal Decree 902/2018 that modifies the RD 140/2003, by which the sanitary criteria of the quality of water for human consumption). The objective of this design is within the competences of the degree in chemical engineering. The structure of the memory includes the state of the art of the potabilization of natural waters, in order to select the most efficient stages depending on the composition of the waters object of the TFG. For the design, a complete flow chart, the operation specifications, and the material and energy balances will be considered. The design from the point of view of chemical engineering will be addressed by optimizing the operation of the system, while the mechanical design will be extended to the selection of materials and the process safety control system. Finally, the corresponding economic study will be carried out to assess the operation and investment costs of the process. With the proposed work the student will be able to develop the skills associated with the TFG at the highest level. INDEX. 1. OBJECTIVE (academic and professional) 2. ANTECEDENTS of the beverage sector 3. TREATMENT TECHNIQUES 4. DESIGN OF THE PROCESS 5. SIMULATION AND OPTIMIZATION 6. ECONOMIC STUDY | es_ES |
dc.format.extent | 110 | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
dc.subject | Agua potable | es_ES |
dc.subject | Etapas de filtración | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de materia orgánica | es_ES |
dc.subject | Descontaminación de amonio | es_ES |
dc.subject | Hierro y floruros | es_ES |
dc.subject | Drinking water | es_ES |
dc.subject | Filtration stages | es_ES |
dc.subject | Treatment of organic matter | es_ES |
dc.subject | Decontamination of ammonium | es_ES |
dc.subject | Iron and fluorides | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA QUIMICA | es_ES |
dc.subject.other | Grado en Ingeniería Química-Grau en Enginyeria Química | es_ES |
dc.title | Diseño de una planta potabilizadora a partir de aguas subterráneas contaminadas con hierro y amonio. Capacidad 900 m3/día | es_ES |
dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
dc.rights.accessRights | Cerrado | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental - Institut de Seguretat Industrial, Radiofísica i Mediambiental | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Salinas González, R. (2019). Diseño de una planta potabilizadora a partir de aguas subterráneas contaminadas con hierro y amonio. Capacidad 900 m3/día. http://hdl.handle.net/10251/128479 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
dc.relation.pasarela | TFGM\112150 | es_ES |