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DEMANDA
BIOQUIMICA DE
OXIGENOPresentado por:
Santiago Delgado
Felipe Martinez
Jair Rubio Villamizar
OBJETIVOS
 Determinar la demanda bioquímica de
oxigeno (DBO5 ) de una muestra de agua
residual.
 Manejar e interpretar los resultados obtenidos
para evaluar porcentajes de remoción y
evaluación de tratamiento
DEFINICION
Es la cantidad de
oxigeno que necesita
los microorganismos
para degradar la
materia orgánica
biodegradable
existente en las
aguas residuales,
municipales e
industriales.
TEORIA
Las aguas residuales contienen compuestos
orgánicos e inorgánicos, tanto biodegradables
como no biodegradables.
La materia inorgánica biodegradable en su
mayoría es amoniaco (NH3), que es oxidada por
los microorganismos aerobios.
2NH3 + 3O2 2NO2 + 2H + 2H2O
TEORIA
La cantidad de oxigeno necesaria para oxidar el
amoniaco hasta nitrato (NO3) se denomina
DBO NITROGENACEA.
2NO2- + O2 2NO3
Cuando el carbono es completamente oxidado
a CO2 este proceso biológico se denomina
DBO CARBONACEA.
TEORIA
La materia orgánica biodegradable es oxidada por
los microorganismos a compuestos sencillos tales
como CO2 Y H2O. Si la materia orgánica contiene
nitrógeno, azufre, o fosforo se formaran : Amoniaco
NH3; Sulfato SO4 ; Fosfato PO4.
MATERIA BIOD + O2 CO2+H2O+NH3+SO4
+PO4
TEORIA
La muestra para el análisis de DBO debe
diluirse, para garantizar suficiente oxigeno para
los microorganismos en los 5 días.
La dilución se realiza con un agua que
contenga minerales inorgánicos necesarios
para el crecimiento microbiano.
El oxigeno se suministra por saturación de la
muestra o del agua de dilución con aire.
TEORIA
Los microorganismos se suministran mediante
siembra, normalmente efluentes de plantas de
tratamiento de aguas residuales o aguas
negras.
VALORES TIPICOS DE DBO PARA
AGUAS DE DIFERENTE CALIDAD
Interferencias
 Las concentraciones altas de compuestos
tóxicos matan la población microbiana.
 La DBO es afectada por la temperatura del
medio, por las clases de microorganismos
presentes, por la cantidad y tipo de elementos
nutritivos presentes.
Método de Winkler
 El método de Winkler permite determinar la
cantidad de mg/l de oxígeno disuelto a través
de una valoración química.
PROCEDIMIENTO
PREPARACION DEL AGUA DE DILUCION
 Colocar en un recipiente con volumen conocido
agua de la llave y airearla por 2 horas con
compresor o bomba.
 Adicione 1ml/L de la semilla preparada con agua
residual domestica y agregar 1ml/L de
macronutrientes (buffer de fosfato)
 Agregar 1ml/L de micronutrientes (Sulfato de
Magnesio, cloruro de calcio, cloruro férrico y
cloruro de amonio)
PROCEDIMIENTO
PREPARACION DEL AGUA DE DILUCION
 El inoculo (semilla) se alimenta con nutrientes y
se hacen observaciones al microscopio para ver
el crecimiento.
 Se oxigenan continuamente con una bomba.
 Se aclimatan con el desecho del estudio; con el
fin que las bacterias aprendan a biodegradar.
 Llenar dos frascos de winkler rotúlelos y mídales
el oxigeno disuelto.
CALCULO DEL PORCENTAJE DE
INCUBACION DE LA MUESTRA
 Se puede calcular el porcentaje de dilución
de 2 maneras:
OTRA FORMA DE CALCULAR EL % DE
MUESTRA AL SER INCUBADO.
 Por siembra directa en el winkler, es
correlacionar la DEMANDA QUIMICA DE
OXIGENO con la DEMANDA BIOQUIMICA
DE OXIGENO.
%𝐷𝑀 =
(𝑂𝐷𝑖 − 𝑂𝐷𝑒)
%𝐷𝑄𝑂𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100
%𝐷𝑀= Porcentaje de dilución de la muestra
𝑂𝐷𝑖=Oxigeno disuelto de saturación a
temperatura ambiente.
𝑂𝐷𝑒= Oxigeno disuelto esperando a los 5 días.
SIEMBRA DE LA MUESTRA
 Adicione en un winkler un volumen de la
muestra de acuerdo con el porcentaje de
dilución calculado.
 Si por ejemplo el porcentaje de dilución le dio
2% significa que son 2ml de muestra por cada
100ml de agua de dilución.
 Cuando se trabaja con concentraciones de
DBO muy bajas, haga las diluciones en
valones volumétricos.
 Prepare el blanco por duplicado con el agua
de dilución.
SIEMBRA DE LA MUESTRA
 Determine el oxigeno disuelto inicial del
blanco y de la muestra.
 Guardar las muestras en una incubadora a
20ªC y en la oscuridad.
 Pasado 5dias medir el oxigeno disuelto final a
cada uno de las muestras.
 El OXIGENO DISUELTO se puede medir por
el método winkler.
CALCULO
CALCULO
𝑓 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝐷1
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝐵1
=
300 − 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑙
300
P=Fraccion decimal volumétrica de muestra usada
(Vmuestra/100)
IMPORTANCIA AMBIENTAL
 El oxigeno disuelto adecuado se necesita PARA
UNA BUENA CALIDAD DEL AGUA.
 su aplicación permite calcular los efectos de las
descargas de los efluentes domésticos e
industriales sobre la calidad de las aguas de los
cuerpos receptores.
 Los datos de la prueba de la DBO se utilizan en
ingeniería para diseñar las plantas de tratamiento
de aguas residuales.
 degradación bioquímica de la materia orgánica en
las aguas municipales, industriales y en general
residuales
EQUIPO Y MATERIALES
 Incubadora controlada a 20ªC.
 Compresor de aire.
 Agitador Magnético.
 Barra Magnética.
 Balanza
 Botella Winkler de 300ml.
 Pipeta Volumétrica y Graduadas.
 Recipiente para la Preparación del agua de
disolución.
EQUIPO Y MATERIALES
 Erlenmeyer.
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 Probetas de 250ml.
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RECOMENDACIONES
 Mantenga llenos los sellos de agua de los
winkler durante el periodo de incubación.
 Conozca antes de hacer la DBO, la DQO de
la muestra para calcular los porcentajes de
dilución correctos.
 Cuando se va a determinar la DBO de un
desecho industrial se aclimata el inoculo con
15 días de anticipación.
RECOMENDACIONES
 El inoculo se puede alimentar diariamente
con una pequeña cantidad de glucosa, ya que
las bacterias las desdoblan mas fácilmente y
hay mas crecimiento.
RECOMENDACIONES
 Es importante controlar el pH del inoculo y de
la muestra 6.5 a 7.3 con acido sulfúrico o
hidróxido de sodio para tener un optimo
crecimiento de las bacterias.
BIBLIOGRAFIA
 Manual de Laboratorio DIAGNOSTICO DE AGUAS.
Margarita Hincapie Perez.
 Calidad del Agua de Carlos Alberto Sierra Ramirez.
 CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR
DBO Y DQO. Obtenido de:
http://www.oocities.org/edrochac/residuales/dboydqo2.pdf
 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO. Obtenido de:
http://www.drcalderonlabs.com/Metodos/Analisis_De_Agu
as/Determinacion_de_DBO5.htm
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  • 2. OBJETIVOS  Determinar la demanda bioquímica de oxigeno (DBO5 ) de una muestra de agua residual.  Manejar e interpretar los resultados obtenidos para evaluar porcentajes de remoción y evaluación de tratamiento
  • 3. DEFINICION Es la cantidad de oxigeno que necesita los microorganismos para degradar la materia orgánica biodegradable existente en las aguas residuales, municipales e industriales.
  • 4. TEORIA Las aguas residuales contienen compuestos orgánicos e inorgánicos, tanto biodegradables como no biodegradables. La materia inorgánica biodegradable en su mayoría es amoniaco (NH3), que es oxidada por los microorganismos aerobios. 2NH3 + 3O2 2NO2 + 2H + 2H2O
  • 5. TEORIA La cantidad de oxigeno necesaria para oxidar el amoniaco hasta nitrato (NO3) se denomina DBO NITROGENACEA. 2NO2- + O2 2NO3 Cuando el carbono es completamente oxidado a CO2 este proceso biológico se denomina DBO CARBONACEA.
  • 6. TEORIA La materia orgánica biodegradable es oxidada por los microorganismos a compuestos sencillos tales como CO2 Y H2O. Si la materia orgánica contiene nitrógeno, azufre, o fosforo se formaran : Amoniaco NH3; Sulfato SO4 ; Fosfato PO4. MATERIA BIOD + O2 CO2+H2O+NH3+SO4 +PO4
  • 7. TEORIA La muestra para el análisis de DBO debe diluirse, para garantizar suficiente oxigeno para los microorganismos en los 5 días. La dilución se realiza con un agua que contenga minerales inorgánicos necesarios para el crecimiento microbiano. El oxigeno se suministra por saturación de la muestra o del agua de dilución con aire.
  • 8. TEORIA Los microorganismos se suministran mediante siembra, normalmente efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales o aguas negras.
  • 9. VALORES TIPICOS DE DBO PARA AGUAS DE DIFERENTE CALIDAD
  • 10. Interferencias  Las concentraciones altas de compuestos tóxicos matan la población microbiana.  La DBO es afectada por la temperatura del medio, por las clases de microorganismos presentes, por la cantidad y tipo de elementos nutritivos presentes.
  • 11. Método de Winkler  El método de Winkler permite determinar la cantidad de mg/l de oxígeno disuelto a través de una valoración química.
  • 12. PROCEDIMIENTO PREPARACION DEL AGUA DE DILUCION  Colocar en un recipiente con volumen conocido agua de la llave y airearla por 2 horas con compresor o bomba.  Adicione 1ml/L de la semilla preparada con agua residual domestica y agregar 1ml/L de macronutrientes (buffer de fosfato)  Agregar 1ml/L de micronutrientes (Sulfato de Magnesio, cloruro de calcio, cloruro férrico y cloruro de amonio)
  • 13. PROCEDIMIENTO PREPARACION DEL AGUA DE DILUCION  El inoculo (semilla) se alimenta con nutrientes y se hacen observaciones al microscopio para ver el crecimiento.  Se oxigenan continuamente con una bomba.  Se aclimatan con el desecho del estudio; con el fin que las bacterias aprendan a biodegradar.  Llenar dos frascos de winkler rotúlelos y mídales el oxigeno disuelto.
  • 14. CALCULO DEL PORCENTAJE DE INCUBACION DE LA MUESTRA  Se puede calcular el porcentaje de dilución de 2 maneras:
  • 15.
  • 16. OTRA FORMA DE CALCULAR EL % DE MUESTRA AL SER INCUBADO.  Por siembra directa en el winkler, es correlacionar la DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO con la DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO. %𝐷𝑀 = (𝑂𝐷𝑖 − 𝑂𝐷𝑒) %𝐷𝑄𝑂𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 100 %𝐷𝑀= Porcentaje de dilución de la muestra 𝑂𝐷𝑖=Oxigeno disuelto de saturación a temperatura ambiente. 𝑂𝐷𝑒= Oxigeno disuelto esperando a los 5 días.
  • 17. SIEMBRA DE LA MUESTRA  Adicione en un winkler un volumen de la muestra de acuerdo con el porcentaje de dilución calculado.  Si por ejemplo el porcentaje de dilución le dio 2% significa que son 2ml de muestra por cada 100ml de agua de dilución.  Cuando se trabaja con concentraciones de DBO muy bajas, haga las diluciones en valones volumétricos.  Prepare el blanco por duplicado con el agua de dilución.
  • 18. SIEMBRA DE LA MUESTRA  Determine el oxigeno disuelto inicial del blanco y de la muestra.  Guardar las muestras en una incubadora a 20ªC y en la oscuridad.  Pasado 5dias medir el oxigeno disuelto final a cada uno de las muestras.  El OXIGENO DISUELTO se puede medir por el método winkler.
  • 20. CALCULO 𝑓 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝐷1 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝐵1 = 300 − 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑙 300 P=Fraccion decimal volumétrica de muestra usada (Vmuestra/100)
  • 21. IMPORTANCIA AMBIENTAL  El oxigeno disuelto adecuado se necesita PARA UNA BUENA CALIDAD DEL AGUA.  su aplicación permite calcular los efectos de las descargas de los efluentes domésticos e industriales sobre la calidad de las aguas de los cuerpos receptores.  Los datos de la prueba de la DBO se utilizan en ingeniería para diseñar las plantas de tratamiento de aguas residuales.  degradación bioquímica de la materia orgánica en las aguas municipales, industriales y en general residuales
  • 22. EQUIPO Y MATERIALES  Incubadora controlada a 20ªC.  Compresor de aire.  Agitador Magnético.  Barra Magnética.  Balanza  Botella Winkler de 300ml.  Pipeta Volumétrica y Graduadas.  Recipiente para la Preparación del agua de disolución.
  • 23. EQUIPO Y MATERIALES  Erlenmeyer.  Balones Volumétricos.  Probetas de 250ml.  Buretas.
  • 24. RECOMENDACIONES  Mantenga llenos los sellos de agua de los winkler durante el periodo de incubación.  Conozca antes de hacer la DBO, la DQO de la muestra para calcular los porcentajes de dilución correctos.  Cuando se va a determinar la DBO de un desecho industrial se aclimata el inoculo con 15 días de anticipación.
  • 25. RECOMENDACIONES  El inoculo se puede alimentar diariamente con una pequeña cantidad de glucosa, ya que las bacterias las desdoblan mas fácilmente y hay mas crecimiento.
  • 26. RECOMENDACIONES  Es importante controlar el pH del inoculo y de la muestra 6.5 a 7.3 con acido sulfúrico o hidróxido de sodio para tener un optimo crecimiento de las bacterias.
  • 27. BIBLIOGRAFIA  Manual de Laboratorio DIAGNOSTICO DE AGUAS. Margarita Hincapie Perez.  Calidad del Agua de Carlos Alberto Sierra Ramirez.  CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR DBO Y DQO. Obtenido de: http://www.oocities.org/edrochac/residuales/dboydqo2.pdf  DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO. Obtenido de: http://www.drcalderonlabs.com/Metodos/Analisis_De_Agu as/Determinacion_de_DBO5.htm