UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA MAQUETA DE BIOFILTRO CURSO: Biotecnología DOCENTE: Dr. Hebert Hernan Soto Gonzales ESTUDIANTE: Rubiliz Silvana Huancco Bravo CICLO: VII Ciclo FECHA Y LUGAR: 20 de Junio del 2021, Ilo RESUMEN 1. INTRODUCCIÓN La maqueta se adecuo a un modelo artificial de biofiltro de tipo flujo subsubperficial horizontal utilizando la planta macrofita enraizada emergente Papiro como medio de potencial. Su ciclo de desarrollo de esta planta es óptimo como tratamiento secundario. Los materiales fueron de condición reciclados y reutilizados para formar parte de desarrollo de la maqueta. El aprendizaje de recopilar información y entender para plasmar en una maqueta fue de mucha importancia tanto para su manejo como su procedimiento Las maquetas han constituido un medio de representación importante. Para los ingenieros y otros profesionales de diseño, constituyen una herramienta indispensable y eficaz. El propósito para la maqueta corresponde a biofiltros, aquellos dispositivos utilizados para la remoción de contaminantes en el agua. En el presente trabajo se desarrolla una maqueta de biofiltro utilizando materiales reciclables. Su diseño se centrara en la especie macrófita enraizada emergente Cyperus Papyrus (Papiro) en el tipo de humedal artificial de flujo subsuperficial, en la división de Humedal artificial subsuperficial de flujo horizontal. 2. OBJETIVOS 3. MARCO TEÓRICO 2.1. Objetivo General • Desarrollar 3.1. Maqueta maqueta de biofiltro mediante materiales reciclables Es un modelo tridimensional a escala teniendo en cuenta los elementos base, acabados, colores, texturas y características especiales, así como los materiales, 2.2. Objetivos Específicos • Designar los materiales las herramientas y el equipo adecuado para su para la elaboración de la maqueta representación (Jimenez, s.f.). 3.2. Biofiltros • Explicar la metodología del biofiltro, Es una alternativa ecológica, sostenible y económica teniendo en cuenta la elección del tipo para el tratamiento de aguas residuales domésticas y de biofiltro artificial y planta macrofita provenientes de las actividades agropecuarias. Es una seleccionada. tecnología que promete ser adaptada en comunidades • Demostrar como aprendizaje didáctico la maqueta biofiltro con difícil conexión al sistema central de tratamiento o aquellas que quieran tener una gestión de sus aguas residuales más sostenible y autónoma (Global Nature Fund). 3.2.1. Tipos de Humedal Artificial: • Humedales artificiales de flujo libre o superficial (HAFLS) • Humedales artificiales de flujo subsuperficial (HAFS) 3.2.2. Division de Humedal Artificial: • Humedales artificiales subsuperficiales de flujo vertical (HASFV) • Humedales artificiales subsuperficial de flujo horizontal(HASFH) 3.2.3. Componentes de los Humedales Artificiales • Agua residual • Sustrato (medio granular) • Vegetación • Microorganismos PAPIRO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 4.1. Materiales: • Alambres • Bolsas de plástico • Caja de cartón • Cartón de huevo • Conos de papel higiénico • Chapitas de gaseosa y cerveza • Botones • Ternopor de equipos • Cable delgado • Silicona • Tijera • Balde • Cuter • Goma • Alicate • Cable delgado 4.2. Equipos: • Pistola para silicona • Computadora (programa filmora) • Cámara del celular 4.3. Metodología: • ·PASO N° 1: Primero se coloca en un balde 7 moldes de cartón de huevo y se reposa por 3 horas. Luego se aplica en una caja de cartón de 40cm x 48 cm con el uso de goma y dejar reposar por 3 horas para que seque. • ·PASO N° 2: Se corta el ternopor con un cúter y con la tijera se da forma circular para soporte en las hojas del papiro. • ·PASO N° 3: Para las hojas se usó el cartón del huevo y con apoyo de las tijeras se dio forma. • ·PASO N° 4: Para cortar el exceso del alambre oxidado se utilizó el alicate, que después se envolvió con bolsa verde para darle forma de tallo. • ·PASO N° 5: Para el acabado final de la planta se pegó las hojas al ternopor con la silicona, luego se insertó al tallo, y se colocó la raíz hecho de cable delgado en la parte inferior resultando un total de 6 plantas. • ·PASO N° 6: Para las tuberías de afluente y efluente se utilizó y corto conos de papel higiénico para lo cual la cinta adhesiva sirvió para pegar no obstante se escogió un tubo como base para darle forma a los conos. • ·PASO N° 8: Previamente seca la caja instalar los tubos pegando con silicona caliente en cada extremo y se procede a colocar una separación de tres partes. • PASO N° 7: Luego para darle más forma a las tuberías se cortó papel bon usado y para las entradas de las aguas de utilizo chapitas que fueron pegadas con silicona. • ·PASO N° 9: Para las gravas de diferentes diámetros fueron representadas por tapas de gaseosa, cerveza, botones, molde de cartón de huevo y tornillos pequeños oxidados. • ·PASO N° 10: Terminado la parte de los compartimentos se retira la regla de separación y se procede a colocar las plantas papiro en el medio. • PASO N° 11: Para darle un sentido visual de la composición de fliujo subsuperficial horizontal se colocó en la parte frontal los materiales utilizados mediante una imagen. 5. RESULTADOS 6. CONCLUSIONES Se cumplió en base a lo planteado y plasmando las características de lo que se conoce a un biofiltro artificial. El adecuado manejo y propósito de cada material constituyo una maqueta de biofiltro artificial de tipo flujo subsuperficial horizontal con planta macrófita enraizada emergente papiro Las partes que caracterizo a este modelo siguió las bases en el cual se proyectó al final en el resultado. Finalmente, el conocer y trabajar este modelo sirve como aprendizaje didáctico y a la vez un potencial biotecnológico en el tratamiento secundario de aguas residuales además de convertirse en nuevos humedales siempre y cuando este tenga un mantenimiento constante vigilancia de la planta seleccionada para lo cual su propósito podría ser posible en distritos costeros nacionales del Perú, como Ite en el provincia de Jorge Basadre en el departamento de Tacna que sufrió y aún sufre de humedales contaminados por la minera SPCC 7. REFERENCIAS Arreghini, S. (s.f.). Plantas Acuaticas (macrofitas). Recuperado el 23 de Mayo de 2021, de https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/PlantAcuat.htm Delgadillo, O., Camacho, A., Pérez, L. F., & Andrade, M. (2010). Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. Recuperado el 23 de Mayo de 2021 Free3D. (s.f.). Obtenido de Cyperus Papyrus Set modelo 3d: https://free3d.com/es/modelo-3d/cyperuspapyrus-set-5327.html?__cf_chl_jschl_tk__=835ae6dccb906451dce8f967390f7a65150dfc391623941674-0-AXBXkwqVSQc1mBCbZpvKMALzOJhpI4lNU0MPyHXj3nA6ylyyOqt3o3hMiBYoB825rqAwj78JuLkyk_40oygNv16z8YkvQGSqE5AGmddkRZ1dtqYd5kQmS Global Nature Fund. (s.f.). Recuperado el 22 de Mayo de 2021, de FILTROS VERDES LATINOAMÉRICA. GÓMEZ LORDAN, Y. M. (2017). EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE HUMEDALES ARTIFICIALES VERTICALES EMPLEANDO Cyperus alternifolius Y Chrysopogon zizanioides PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. Recuperado el 23 de Mayo de 2021 González , C. (21 de Junio de 2015). Maquetería: Introducción y tipos de maquetas. Recuperado el 22 de Mayo de 2021, de https://www.mvblog.cl/apuntes/maqueteria/maqueteria-tipos-maquetas/ Historia de la Arquitectura - Las maquetas. (s.f.). Recuperado el 22 de Mayo de 2021, de https://o806.es.tl/Lasmaquetas.htm#:~:text=A%20lo%20largo%20de%20la,un%20medio%20de%20representaci%C3%B3n% 20importante.&text=Los%20antig%C3%BCos%20romanos%2C%20griegos%2C%20fenicios,maquetas %20para%20representar%20sus%20proyectos. Jimenez, J. (s.f.). DEFINICIÓNES, CARACTERÍSTICAS Y USOS O FUNCIONES DE LAS MAQUETAS ARQUITECTÓNICAS. Recuperado el 22 de Mayo de 2021, de https://www.academia.edu/14136417/MAQUETAS La importancia de las maquetas en el diseño de nuevos edificios. (s.f.). Recuperado el 22 de Mayo de 2021, de https://www.maquetas.tech/blog/la-importancia-de-las-maquetas-en-el-diseno-de-nuevosedificios/ Maquetas. (s.f.). Recuperado el 22 de Mayo de 2021, de http://maquetasxtremas.mex.tl/1031536_Elorigen-de-las-maquetas.html Miglio T, R. (s.f.). HUMEDALES ARTIFICIALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Recuperado el 23 de Mayo de 2021 PÉREZ CARRIÓN, T., FERREIRO PRIETO, I., PIGEM BOZA, R., TOMÁS JOVER, R., SERRANO CARDONA, M., & DÍAZ IVORRA, C. (s.f.). LAS MAQUETAS COMO MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS EN LA INGENIERÍA. Recuperado el 22 de Mayo de 2021, de https://core.ac.uk/download/pdf/16373196.pdf pngkey. (2018). Obtenido de A Cyperus Papyrus Plant Showing, On A Single Rhizome, - Pond Pine: https://www.pngkey.com/detail/u2q8i1t4u2y3w7u2_a-cyperus-papyrus-plant-showing-on-a-single/ ROMERO PALACIO, L. P. (s.f.). DISEÑO DE UN SISTEMA DE BIOFILTROS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE LLEGAN DE MANERA DIRECTA AL HUMEDAL NEUTA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. 12. Recuperado el 23 de Mayo de 2021, de https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8906/PROYECTO%20DE%20GRADO.pdf?seq uence=1&isAllowed=y Tecnología WETWINE. (2018). Obtenido de Humedal horizontal de flujo subsuperficial: https://wetwinesoftware.eu/sistema-wetwine/tecnologia-wetwine/ Unidad de Ecotecnologías de la UNAM. (s.f.). Recuperado el 23 de Mayo de 2021, de Biofiltros: https://ecotec.unam.mx/ecoteca/biofiltro