i.6»A. NOMI-JEtiE DEL ESTUDIO: NORMAS TE_CN I CA S ...

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20.06.2013 Views

Concentración de sales, Presión osmótica, (atm) (ppm) = = 651 x Ce nunhos/cm. 0 .35 x CE rrmhos/cm. Concentración de sales (meq/1)= 10 x Ce mmhós/cm . Basados en la conductividad eléctrica de un estrato saturado de suelo, - los ' suelos se clasifican en: *Suelos normales, poca salinidad 2 .mmhos/cm a 25°C *Suelos de salinidad media 0 .25-0 .75 rrmhos/cm *Suelos de alta salinidad 0 .75-2 .25 mmhos/crn *Suelos de muy alta salinidad 2 .25 nihos/cm La relación entre la conductividad eléctrica de un estrato saturado de - suelo y el porcentaje de sales en un suelo se muestra en la figura 1 . La textura del suelo es usado para mostrar las variaciones y sus relaciones. -La relación de absorción de sodio, (RAS), que es una medida empírica -del sodio no balanceado de un residuo o de una muestra de solución del - suelo : RAS= (NA) . (Ca)+(mg)/2 donde : (Ca) = meq/1 _ (1 .55) (RAS) - 5 .79 (0 .0155) (RAS) + 0 .942 Grasa y Aceites. La.interrelación de las grasas y aceites con el suelo provocan un cambio en los procesos físicos, químicos y biológicos del sistema ecológico . De crece el intercambio de gases entre el suelo y el aire, el suelo no se - puede aprovechar para la circulación a causa de taponamientos, las relaciones C :N :P, decrece y las reacciones químicas de descomposición gene-ran tóxicos y explosivos. Para inactivas las grasas y aceites se preveen reacciones .microbiológi-cas aerobias *, debiéndose seleccionar la especie biológica de acuerdo a la cadena química del desecho. Por ejemplo : La Pseudomana aeroginosa metaboliza al rn heptano y al m octano en compuestos inocuos al suelo. La capacidad de asimilación del suelo para las grasas y aceites queda de finida entre dos efectos principales : la dósis máxima que se puede aplicar sin riesgo de efectos al ambiente y la relación de estabilización -del material aplicado que controla el tiempo de aplicación en el suelo; está basado en el procentaje del peso del suelo, en g de aceite/200,g suelo, donde el volémen del suelo usado en . los cálculos es de 15 cm 3 . -- Cuando este porcentaje rebasa ciertos niveles, sé afectan tanto los microorganismos como la flora. Para estimar la capacidad de asimilación del suelo para el diseño de -aplicación, se deben obtener los siguientes datos de campo, cuando los - niveles de concentración de grasas y aceites presentes sea superior a -los limites de concentración del sitio: 1.- pH del suelo. 2.- Concentración de nitrógeno. s, Design of land treatment systems for industrial wastes. Michael Ray over. Cash . Ann Arbor Science.

(Mhos/cm • Figura 1 Ambito de valores de conductancia encontrados * Ps porcentaje de saturación en extractos saturados de suelo.

Concentración de sales,<br />

Presión osmótica, (atm)<br />

(ppm) =<br />

=<br />

651 x Ce nunhos/cm.<br />

0 .35 x CE rrmhos/cm.<br />

Concentración de sales (meq/1)= 10 x Ce mmhós/cm .<br />

Basados en la conductividad eléctrica de un estrato saturado de suelo, -<br />

los ' suelos se clasifican en:<br />

*Suelos normales, poca salinidad 2 .mmhos/cm a 25°C<br />

*Suelos de salinidad media 0 .25-0 .75 rrmhos/cm<br />

*Suelos de alta salinidad 0 .75-2 .25 mmhos/crn<br />

*Suelos de muy alta salinidad 2 .25 nihos/cm<br />

La relación entre la conductividad eléctrica de un estrato saturado de -<br />

suelo y el porcentaje de sales en un suelo se muestra en la figura 1 . La<br />

textura del suelo es usado para mostrar las variaciones y sus relaciones.<br />

-La relación de absorción de sodio, (RAS), que es una medida empírica -del<br />

sodio no balanceado de un residuo o de una muestra de solución del -<br />

suelo :<br />

RAS=<br />

(NA) .<br />

(Ca)+(mg)/2<br />

donde : (Ca) = meq/1<br />

_ (1 .55) (RAS) - 5 .79<br />

(0 .0155) (RAS) + 0 .942<br />

Grasa y Aceites.<br />

La.interrelación de las grasas y aceites con el suelo provocan un cambio<br />

en los procesos físicos, químicos y biológicos del sistema ecológico . De<br />

crece el intercambio de gases entre el suelo y el aire, el suelo no se -<br />

puede aprovechar para la circulación a causa de taponamientos, las relaciones<br />

C :N :P, decrece y las reacciones químicas de descomposición gene-ran<br />

tóxicos y explosivos.<br />

Para inactivas las grasas y aceites se preveen reacciones .microbiológi-cas<br />

aerobias *, debiéndose seleccionar la especie biológica de acuerdo a<br />

la cadena química del desecho.<br />

Por ejemplo : La Pseudomana aeroginosa metaboliza al rn heptano y al m octano<br />

en compuestos inocuos al suelo.<br />

La capacidad de asimilación del suelo para las grasas y aceites queda de<br />

finida entre dos efectos principales : la dósis máxima que se puede aplicar<br />

sin riesgo de efectos al ambiente y la relación de estabilización -del<br />

material aplicado que controla el tiempo de aplicación en el suelo;<br />

está basado en el procentaje del peso del suelo, en g de aceite/200,g<br />

suelo, donde el volémen del suelo usado en . los cálculos es de 15 cm 3 . --<br />

Cuando este porcentaje rebasa ciertos niveles, sé afectan tanto los microorganismos<br />

como la flora.<br />

Para estimar la capacidad de asimilación del suelo para el diseño de -aplicación,<br />

se deben obtener los siguientes datos de campo, cuando los -<br />

niveles de concentración de grasas y aceites presentes sea superior a -los<br />

limites de concentración del sitio:<br />

1.- pH del suelo.<br />

2.- Concentración de nitrógeno.<br />

s, Design of land treatment systems for industrial wastes.<br />

Michael Ray over. Cash . Ann Arbor Science.

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