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Title: Diseño de un Sistema de Ósmosis Inversa para una Planta Desalinizadora de Agua de Mar en la Parroquia Manglaralto
Authors: Acuña Merchán, Belén Stephanie
Rivas Cáceres, Sully Edita
Ormaza González, Franklin, Director
Keywords: SOI
Membranas
Calidad de Agua
Gestión de Salmuera
Issue Date: 2021
Publisher: ESPOL. FIMCM: Oceanografía
Citation: Acuña, B.; Rivas, S. (2021). Diseño de un Sistema de Ósmosis Inversa para una Planta Desalinizadora de Agua de Mar en la Parroquia Manglaralto. [TESIS]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. 54
Abstract: La principal técnica de obtención de agua en la parroquia Manglaralto es la explotación de acuíferos, sin embargo, esta metodología no logra ser sostenible debido a la escasez de lluvia en la zona, intrusión salina en la capa freática y el aumento de la demanda debido al crecimiento poblacional de las comunidades y la población flotante; tales motivos permiten plantear una nueva perspectiva de obtención de agua potable basado en el diseño de un Sistema de Ósmosis Inversa (SOI) y la creación plan de seguridad del mismo. Se realizó un análisis de calidad del agua fuente y una aproximación del caudal necesario para abastecer a la parroquia, con los resultados obtenidos se procede a diseñar el SOI en el software Integrated Membrane Solutions (IMS) Design, donde se calculó un consumo óptimo por habitante de 340.2 m3 h-1, estimando así un caudal de alimentación de 756 m3 h- 1, donde el 45 % de esta será transformada por membranas tipo SWC5 MAX, teniendo un arreglo final de 103 tubos con 6 membranas en cada uno y un estimado de coste de producción del agua de 1.80 USD m-3; con una calidad del agua producto acorde a los límites máximos permitidos por el INEN y planteando el uso directo o indirecto del subproducto del proceso (salmuera) como mejor alternativa de su gestión, puesto que se evita la descarga directa al mar.
metadata.dc.description.abstractenglish: The primary water supply technique in the Manglaralto parish is aquifer exploitation. However, this methodology is unsustainable due to the lack of rainfall in the area, saline intrusion into the water table, and increased demand due to population growth in communities and the floating population. These reasons allow for a new approach to obtaining drinking water based on the design of a Reverse Osmosis System (ROS) and the creation of a safety plan. An analysis of the source water quality and an approximation of the flow rate required to supply the parish were carried out. With the results obtained, the SOI was designed in the Integrated Membrane Solutions (IMS) Design software, where an optimal consumption per inhabitant of 340.2 m3 h-1 was calculated, thus estimating a feed flow rate of 756 m3 h-1, where 45% of this will be transformed by SWC5 MAX type membranes, having a final arrangement of 103 tubes with 6 membranes in each one and an estimated water production cost of 1.80 USD m-3; with a product water quality in accordance with the maximum limits allowed by the INEN and proposing the direct or indirect use of the process by-product (brine) as the best alternative for its management, since direct discharge into the sea is avoided.
URI: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/51435
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