Regl. 3149, art. 3.1-6.60
Guias para Facilidades de Laborartorio en Plantas para
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Cite as Reglamento Núm. 3149, Art. 3.1-6.60
Tratamiento de Aguas Servidas
I.
INTRODUCCION
La reciente adopción de los criterios para la calidad
de agua es un mandato para el mejoramiento de las
facilidades en el tratamiento de aguas y su control
operacional óptimo.
En general, mejores facilidades incluirán como mÃnimo
tratamiento secundario, remoción de fósforos y habilidad para el control bacteriológico.
La operación eficiente es una función de la adecuacidad
del laboratorio de la planta.
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Un laboratorio planificado con cuidado, bien equipado
y con personal competente es el centro de control de
la planta y de cada una de las unidades del proceso.
Los resultados analÃticos proveen información que se
utiliza en:
a) Evaluar la eficiencia de la planta y sus unidades de
proceso.
b) Determinar las caracterÃsticas del influente y
controlar la calidad del efluente.
c) Determinar los efectos del efluente en el cuerpo
receptor.
d) Asegurar el cumplimiento con los requisitos reguladores e informar las tendencias operacionales.
e) Predecir inminentes dificultades y sugerir cambios
operacionales que evitarán O resolverán las
dificultades cuando aparezcan.
f) Determinar futuros cambios en el diseño.
g) Producir información pública relacionada con la
operación de la planta. costos y sus necesidades.
2. DISEÑO
Las tres palabras claves para cualquier laboratorio de
plantas de tratamiento de aguas servidas son:
a) Flexibilidad, que provee para cambios en requisitos
de usos.
b) Adaptabilidad, para cambios en requisitos de acomodo.
c) Extensibilidad, para cambios en los requerimientos
de espacio.
3. UBICACION
El laboratorio debe estar a nivel de terreno y de
acceso fácil a todos los puntos de muestreo. El
control ambiental es muy importante en la selección
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del sitio. Debe estar orientado con la luz del norte,
lejos de maquinarias vibradoras O equipo que pueda
afectar adversamente los instrumentos de precisión O
el rendimiento del analista. La utilización óptima
del laboratorio es posible en un ambiente cómodo y
agradable.
4. ESPACIO
a. Se proveerá un área minima de piso de 9.3 metros
cuadrados (100 pies cuadrados). La Autoridad
determinará el área final a requerirse en cada caso
en particular de acuerdo a la capacidad de cada
planta.
b.
La altura mÃnima del piso al plafón será de 2.6
metros (8"-6"). Esta altura podrá aumentarse de
acuerdo a los requerimientos del equipo a instalarse.
C.
El espacio mÃnimo antes mencionados no incluye
espacio para oficina y administración.
5. MATERIALES
a. Los plafones serán de material acústico excepto en
áreas de alta humedad, donde serán de mortero de
cemento.
b. Las paredes interiores serán enchapadas con azulejos
de un color claro, desde el piso hasta el plafon.
C. Las superficies de los pisos serán de asbesto
vinyl O goma resistentes al fuego y altamente
resistente a los ácidos, alcalinos, solventes y
sales.
d. Ventanas (Refiérase al Art. 4.40 de estas Normas). .
e. Las puertas deberán serlocalizadas de tal forma
que permitan una salida directa del laboratorio.
Estas serán provistas de una ventana grande de
cristal, herrajes de emergencia y tendrán aditamentos para cierre automático. No se permitirán
puertas de vaivén (swinging doors), debido a que
éstas son peligrosas para personas que transportan
reactivos quÃmicos.
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6. GABINETES Y TOPES DE LAS MESAS DE TRABAJO
a. Los gabinetes de pared son útiles para el almacenamiento libre de polvo de instrumentos y cristalerÃa.
Se prefiere unidades con puertas corredizas de
cristal. Deben instalarse a una altura accesible
y que no interfieran con el equipo a usarse en la
mesa de trabajo. Se proveerá por lo menos un
gabinete tipo armario; los otros se prefieren que
sean del tipo gaveta. Las gavetas se deslizarán
hacia fuera de manera que todo su contenido sea
visible y deberán estar provistas de un mecanismo
parador.
b. Los gabinetes serán construidos de metal de un
calibre #18, O mejor, y cubiertos con una capa
protectora a prueba de corrosión después de construido. Las terminaciones de las tablillas deben
ser resistentes a los ácidos, alcalinos, solventes,
abrasivos y agua. Los construidos en acero inoxidable deberán ajustarse a las especificaciones
AISI tipo 316. Los cristales templados deberán ser
de 1/4" de grueso y resistentes al calor.
C. Los accesorios para el servicio de agua, gas, aire
y vacio, asà como las trampas, cedazos, aliviaderos,
tapones y todos los ac esorios para el servicio
eléctrico deberán ser suplidos con el mobiliario
del laboratorio.
d. Las mesas de trabajo, ocuparán por lo menos un
35% del área de laboratorio, deberán ser por lo
general de 91 centÃmetros (36") de alto, pero en
áreas donde exclusivamente se trabajará sentado
serán de 76 centÃmetros (30") de alto. El tope
de las mesas deberá estar construido con piedra
natural impregnada en resina y se le proveerá un
vuelo de 1" con su correspondiente goterón.
Los topes se proveerán en secciones grandes, 1 1/4"
de espesor y estas secciones se unirán en el sitio
de la obra para formar una superficie contÃnua.
Estas uniones se harán con cementos resistentes a
ácidos, alcalinos y solventes los cuales serán tan
fuertes como el material de que este hecho el tope.
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7.
SOMBRERETES (HOODS) PARA GASES
a.
Ubicación Los sombreretes para gases deben estar
localizados donde las perturbaciones de aire frente
al mismo sean mÃnimas. Las perturbaciones de aire
pueden ser creadas por el paso de personas frente
al sombrerete, aire suplido por difusores, corrientes
creadas por el abrir y cerrar de puertas, etc.
Medidas de suguridad deben tomarse en consideración
al localizar los sombreretes. Si un sombrerete
está situado cerca de una puerta se debe proveer
una salida adicional. Mesas de trabajo deben estar
disponibles cerca del sombrerete para evitarcargar los
compuestos quÃmicos por largo trecho.
b.
Materiales - Los sombreretes para gases deben ser
construidos en plástico O un material de igual
resistencia quÃmica.
Las terminaciones exteriores deben armonizar con
el mobiliario del laboratorio.
Los revestimientos interiores y los deflectores
deben ser de "resisto-roc" O su equivalente.
Siempre debe proveers una vidriera. En ésta se
puede usar ventanas corredizas horizontales O
verticales.
C.
Accesorios - Debe proveerse un fregadero de copa
(cup sink) dentro del sombrerete para gases.
Todos los interruptores, tomas de corrientes eléctricas y las manivelas de ajuste de los deflectores
y equipo de servicio deben estar localizados fuera
del sombrerete. Las lámparas deben ser a prueba de
explosión.
d.
Eductores Se deben proveer capacidad de educción
contÃnua por 24 horas.
Los extractores deben ser a prueba de explosiones.
Cuando se instalan sombreretes para gases se debe
cotejar la velocidad de educción.
mappy
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e.
Alarmas En el conducto de educción se debe
instalar una chichara para indicar fallas en el
extractor y un manómetro para la presión estática.
A la chicharra se le debe conectar un sensor para
temperaturas altas el cual debe estar localizado
dentro del sombrerete.
f. Campanas de Ventilación (canopy hoods) Se
debe instalar una campana de ventilación sobre
el área de la mesa de trabajo donde se usen placas
calentadoras, baños de vapor u otros equipos
calentadores. La campana de ventilación debe
estar construida de acero, plástico O material
equivalente y con terminación en esmalte que armonice con el mobiliario del laboratorio.
8.
FREGADEROS
El laboratorio debe tener por lo menos tres fregaderos
(sin incluir fregaderos de copas) Por lo menos dos
de ellos deben tener doble sumidero, con escurrideras
(drain boards). Se debe proveer fregaderos adicionales
según fuere necesarios en áreas separadas de trabajo
e identificadas de acuerdo al uso propuesto. Los
fregaderos deben ser construidos de resinas "expoxy"
O de material plástico con todas las caracterÃsticas
apropiadas para usos de laboratorio. Los desagues
deben estar localizados en la parte posterior de manera
que no interfieran con los aliviaderos, Todos los
accesorios de agua en los cuales se puedan usar
mangueras deben estar provistos de protectores para
evitar el retroceso de flujo ocasionado por bajas en
presión y asà evitar la contaminación de las lineas
de agua. Las trampas deben ser construidas de plástico
O de plomo y deben estar accesibles para facilitar su
limpieza.
9. VENTILACION E ILUMINACION
Los laboratorios tendrán unidades independientes de
aire acondicionado, con un abasto de aire suficiente
para reemplazar el vólumen un ciento por ciento.
En adición se proveerá ventilación separada por extracción. Las salidas de aire deben estar localizadas
distanciadas de las entradas.
Luz apropiada libre de sombras, es muy importante en el
laboratorio para leer relojes, meniscuses, etc.
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10. ENERGIA
Todas las lÃneas eléctricas que entran al laboratorio deben estar controladas con un transformador
de tipo CVS de neutralización armónica para eliminar las fluctuaciones en la misma. Este transformador debe tener menos del 3% del contenido
armónico efectivo total a la salida y debe regular
+1% para un margen de entrada de +15% del voltaje
nominal, con una salida de 118 voltios. Para
requisitos de voltajes mayores la lÃnea 220 voltios
debe igualmente ser regulada.
11. GAS Y VACIO
Se debe suplir gas natural al laboratorio. Nunca
se debe usar gas del digestor.
Se debe proveer una lÃnea de vació de tamaño
adecuado, con tomas distribuidas a través de todo
el laboratorio.
12. GENERAL
Se debe proveer mesa que reduzca las vibraciones
para balanzas. Debe ser localizadas en forma tal
que el movimiento del ire y vibraciones excesivas
no afecten las lecturas de las balanzas.
El personal de administración del laboratorio debe
tener a su disposición una biblioteca con los libros,
catálogos y revistas pertinentes.
Para ilustraación del arreglo adecuado del laboratorio ver figs. 47 , 48 , 49 , 50 y 51
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CAPITULO VII
GUIAS PARA DISEÑO Y COTEJO DE PLANOS DE ELECTRICIDAD
Para un diseño de un sistem eléctrico optimo dos puntos básicos
deberan ser muy cuidadosamente considerado por el diseñador de un
sistema eléctrico para una planta
este debe ser un sistema
eléctrico adecuado para presente y futuras cargas probable,
ecónomico y seguro. El diseñador debe conocer el voltaje, etc.
dispobible por la P.R.E.R.A., deberá conocer su carga total
presente y futura y las normas que a continuación se indican:
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