{"id":20371,"date":"2018-07-25T11:57:04","date_gmt":"2018-07-25T11:57:04","guid":{"rendered":"https:\/\/globecore.com\/water-purification-drinking-oil.html"},"modified":"2023-11-24T08:16:57","modified_gmt":"2023-11-24T08:16:57","slug":"water-purification-drinking-oil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/globecore.com\/es\/molienda\/water-purification-drinking-oil\/","title":{"rendered":"Preparaci\u00f3n de agua potable"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El problema del agua potable y su soluci\u00f3n est\u00e1 en las tareas principales de la humanidad. Pero no est\u00e1 resuelto y no hay requisitos previos para que sea posible resolverlo en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, utilizando tecnolog\u00edas tradicionales. Resulta que solo un sistema de filtro con una capacidad de 4 millones de m3 ocupa 20 mil m2, y el volumen de los sedimentadores es de 0,5 millones de m3. El sistema est\u00e1 destinado \u00fanicamente para la eliminaci\u00f3n de impurezas mec\u00e1nicas y desinfecci\u00f3n. Si el agua inicial contiene sales solubles, por ejemplo, metales pesados, f\u00f3sforo o ars\u00e9nico, su tama\u00f1o y costo aumentar\u00e1n de 2 a 3 veces. Al mismo tiempo, la profundidad de purificaci\u00f3n se reduce a\u00fan m\u00e1s. Los est\u00e1ndares para el agua potable son bastante estrictos (tabla 1), pero, desafortunadamente, est\u00e1n lejos de cumplirse, especialmente en lugares remotos. All\u00ed, el agua se toma, como hace siglos, de un r\u00edo, lago o incluso de un estanque y se consume sin purificaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se han descrito miles de tecnolog\u00edas de tratamiento de agua potable. Todos ellos tienen una desventaja com\u00fan: los procesos f\u00edsico-qu\u00edmicos en ellos proceden de acuerdo con el m\u00e9todo de difusi\u00f3n de transferencia de sustancias. Es por eso que los intentos de llevar a cabo el desarrollo m\u00e1s amplio de plantas de tratamiento de aguas residuales no traer\u00e1n \u00e9xito, ya que se requerir\u00e1n gastos de capital colosales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>\u00a0\u00a0\u00a0Requisitos para la calidad del agua potable. GOST 2874-82 [129] <\/strong><\/p>\n<table width=\"602\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"602\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table width=\"550\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"316\">Nombre de par\u00e1metros<\/td>\n<td width=\"116\">Unidad de medida<\/td>\n<td width=\"119\">Indicadores cuantitativos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"316\">Microbiol\u00f3gicos:<\/p>\n<p>&#8211; n\u00famero de microorganismos<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 n\u00famero de bacterias del grupo de varillas intestinales (\u00edndice de coli)<\/td>\n<td width=\"116\">en 1 ml<\/p>\n<p>en 1 l de agua<\/td>\n<td width=\"119\">no m\u00e1s de 100<\/p>\n<p>no m\u00e1s de 3<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table width=\"602\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"602\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table width=\"676\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"676\">&nbsp;<\/p>\n<table width=\"554\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"326\">Toxicol\u00f3gicos:<\/td>\n<td width=\"116\"><\/td>\n<td width=\"112\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; aluminio residual<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 0,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; berilio<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 0,0002<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; molibdeno<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 0,25<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; ars\u00e9nico<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 0,05<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; nitratos<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 45,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; poliacrilamida residual<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 2,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; plomo<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">\u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 0,03<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; selenio<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">\u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 0,001<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; estroncio<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 7,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 fl\u00faor para las regiones clim\u00e1ticas I y II.<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 1,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">regiones clim\u00e1ticas III<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 1,2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">regiones clim\u00e1ticas IV<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 0,7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">Organol\u00e9pticos:<\/td>\n<td width=\"116\"><\/td>\n<td width=\"112\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">Aroma a 200\u00ba\u0421 y cuando se calienta a 600\u00ba\u0421<\/td>\n<td width=\"116\">grado<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 2,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; sabor a 200\u00ba\u0421<\/td>\n<td width=\"116\">grado<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 2,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; color<\/td>\n<td width=\"116\">grado<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 20,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; turbidez de escala est\u00e1ndar<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 1,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">Qu\u00edmicos (que afecta las propiedades organol\u00e9pticas del agua):<\/td>\n<td width=\"116\"><\/td>\n<td width=\"112\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; \u00edndice de hidr\u00f3geno<\/td>\n<td width=\"116\">\u0440\u041d<\/td>\n<td width=\"112\">6,0-9,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; hierro<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 0,3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; dureza total<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ eq<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 7,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; manganeso<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 0,1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; cobre<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 1,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; pirofosfatos residuales<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 3,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; sulfatos<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 500<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; residuo seco<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 1000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211; cloruros<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 350<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"326\">&#8211;\u00a0 cinc<\/td>\n<td width=\"116\">mg \/ l<\/td>\n<td width=\"112\">no m\u00e1s de 5,0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los aparatos AVS son capaces de llevar a cabo el modo cin\u00e9tico en las \u00e1reas de trabajo cuando se implementan diversas tecnolog\u00edas. Al mismo tiempo, se encuentran velocidades muy grandes de los procesos tecnol\u00f3gicos m\u00e1s diversos con gastos de materiales y energ\u00eda mucho m\u00e1s bajos. Los procesos qu\u00edmicos permanecen casi sin cambios, pero algunos fen\u00f3menos f\u00edsicos sufren cambios y son muy notables.<\/p>\n<p>El uso de los fen\u00f3menos descritos anteriormente nos permiti\u00f3 crear una l\u00ednea tecnol\u00f3gica I para purificar el agua potable. La figura muestra el esquema de la l\u00ednea tecnol\u00f3gica con una capacidad de 200 &#8211; 600 m3 \/ d\u00eda. Si es necesario, la salida de agua purificada se puede aumentar usando AVS con m\u00e1s potencia o aumentando su n\u00famero. Esto requerir\u00e1 un aumento en el volumen de sedimentadores. Hay l\u00edneas para suministrar agua purificada al sistema de calefacci\u00f3n y para las calderas. Dependiendo de la calidad del agua inicial y de los requisitos de pureza, de acuerdo con los est\u00e1ndares, pueden participar hidrociclones (sedimentadores), FPZ o ambos sistemas.<\/p>\n<p>En el \u00e1rea de trabajo de AVS, el agua y las impurezas que contiene est\u00e1n afectadas simult\u00e1neamente por ondas de choque de alta potencia, fen\u00f3menos de cavitaci\u00f3n y ultrasonidos. Los aditivos utilizados (cal en forma de \u0421\u0430(\u041e\u041d)<sub>2<\/sub>, sulfuros de hierro \u0420\u0435S0<sub>4<\/sub> y otros) se descomponen muy r\u00e1pidamente en iones y reaccionan con las impurezas, formando compuestos insolubles en forma de hidr\u00f3xidos met\u00e1licos. Adem\u00e1s, el agua bajo la influencia de estos y otros factores se descompone en iones H + y OH &#8216;, que a su vez reaccionan para formar hidr\u00f3xidos y otros compuestos. La presencia de altas concentraciones de iones negativos en el agua conduce a la muerte de la microflora, los helmintos y sus huevos. Por lo tanto, la adici\u00f3n de cloro o completamente se elimina o se reduce por varias veces.<\/p>\n<p>La reducci\u00f3n de la dureza de carbonatos y no carbonatos se logra al agregar cal o gases de combusti\u00f3n, m\u00e1s precisamente su componente activo, CO.<\/p>\n<p>Cuando en el agua hay grasas o productos del petr\u00f3leo, se forma un jab\u00f3n de calcio insoluble, que precipita r\u00e1pidamente.<\/p>\n<p>La productividad de purificaci\u00f3n depende de la velocidad de separaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n en agua y lodos. El procesamiento de la suspensi\u00f3n en el \u00e1rea de trabajo de AVS resulta en la sedimentaci\u00f3n acelerada (por un factor de 2 a 5) de la fase s\u00f3lida, independientemente de si se form\u00f3 a partir de una soluci\u00f3n o se introdujo desde el exterior. Este fen\u00f3meno se debe al hecho (ver m\u00e1s arriba) de que las part\u00edculas s\u00f3lidas adquieren nuevas propiedades: pierden la \u00abnube\u00bb de iones H + y OH &#8216;de las fuerzas de Van der Waals y se bajan mucho m\u00e1s r\u00e1pido. En este caso, las leyes de Stokes ya no se aplican. Adem\u00e1s, se elimina la solvataci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La alta eficiencia de la purificaci\u00f3n de agua usando AVS da razones para usarla en otra versi\u00f3n. La mayor\u00eda de las ciudades ya tienen agua potable y sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pero no siempre son suficiente efectivos. Dado que los primeros no ocupan grandes \u00e1reas y no requieren edificios industriales (son pr\u00e1cticamente m\u00f3viles), es recomendable usarlos al final del proceso para un tratamiento adicional, es decir, para llevar la composici\u00f3n del agua a los est\u00e1ndares de concentraciones m\u00e1ximas permitidas. Esto es especialmente importante en el caso de epidemias o epizootias.<\/p>\n<p><strong>Cambios en la composici\u00f3n del agua despu\u00e9s de tratamiento en AVS<\/strong><\/p>\n<table width=\"633\">\n<tbody>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\" width=\"36\"><strong>\u2116<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"216\"><strong>Tipo de tratamiento<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"5\" width=\"381\"><strong>Caracter\u00edsticas de agua<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"92\"><strong>color<\/strong><\/td>\n<td width=\"46\"><strong>\u0440\u041d<\/strong><\/td>\n<td width=\"66\"><strong>dureza, mg. eq\/l<\/strong><\/td>\n<td width=\"88\"><strong>\u0420\u0435 total, mg\/l<\/strong><\/td>\n<td width=\"89\"><strong>\u041cp,<\/strong><\/p>\n<p><strong>mg\/l<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"36\"><strong>1.<\/strong><\/td>\n<td width=\"216\"><strong>Agua inicial<\/strong><\/td>\n<td width=\"92\"><strong>Marr\u00f3n (color del t\u00e9)<\/strong><\/td>\n<td width=\"46\"><strong>6,5<\/strong><\/td>\n<td width=\"66\"><strong>2-3<\/strong><\/td>\n<td width=\"88\"><strong>1,4<\/strong><\/td>\n<td width=\"89\"><strong>1,5<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"36\"><strong>2.<\/strong><\/td>\n<td width=\"216\"><strong>Tratamiento en AVS, sin aditivos<\/strong><\/td>\n<td width=\"92\"><strong>Transparente<\/strong><\/td>\n<td width=\"46\"><strong>6,6<\/strong><\/td>\n<td width=\"66\"><strong>2-3<\/strong><\/td>\n<td width=\"88\"><strong>0,5<\/strong><\/td>\n<td width=\"89\"><strong>0,5<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"36\"><strong>3.<\/strong><\/td>\n<td width=\"216\"><strong>Tratamiento en AVS, aditivo de cal<\/strong><\/td>\n<td width=\"92\"><strong>Turbidez<\/strong><\/td>\n<td width=\"46\"><strong>7,5-8,5<\/strong><\/td>\n<td width=\"66\"><strong>4-5<\/strong><\/td>\n<td width=\"88\"><strong>no encontrado<\/strong><\/td>\n<td width=\"89\"><strong>no encontrado<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"36\"><strong>4.<\/strong><\/td>\n<td width=\"216\"><strong>Tratamiento en AVS con aditivo de cal. Filtraci\u00f3n a trav\u00e9s de la arena del r\u00edo sin sedimentaci\u00f3n.<\/strong><\/td>\n<td width=\"92\"><strong>Transparente<\/strong><\/td>\n<td width=\"46\"><strong>7,4-8,5<\/strong><\/td>\n<td width=\"66\"><strong>4-5<\/strong><\/td>\n<td width=\"88\"><strong>no encontrado<\/strong><\/td>\n<td width=\"89\"><strong>no encontrado<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>En lugar de la filtraci\u00f3n, se puede utilizar la sedimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para proporcionar a un pueblo con una poblaci\u00f3n de 1000 personas, 2 aparatos son suficientes, de los cuales uno es de repuesto.<\/p>\n<p>La l\u00ednea tecnol\u00f3gica funciona de la siguiente manera. Se determina la composici\u00f3n real del agua, se determina el modo de tratamiento. Leche de cal, soluciones de soda y sulfito de hierro (si hay cromo 6 valente) se utilizan como aditivos.<\/p>\n<p>1 opcion<\/p>\n<p>Encienda las bombas al mismo tiempo, suministra agua desde el tanque y aditivos desde los tanques. Despu\u00e9s del tratamiento, los carbonatos de calcio, magnesio, hidr\u00f3xido de magnesio, cromo, zinc, cobre y otros metales, jab\u00f3n de calcio, se caen de la soluci\u00f3n. La suspensi\u00f3n se bombea a un hidrocicl\u00f3n (tanque de sedimentaci\u00f3n), en el que la mayor parte de la fase s\u00f3lida se separa y se alimenta como lodo al receptor. Luego el agua se ingresa a la FPZ, donde se lleva a cabo la purificaci\u00f3n final. En la l\u00ednea considerada, el agua se puede pasar simult\u00e1neamente a trav\u00e9s de una o dos zonas de transici\u00f3n de fase (dependiendo del volumen de agua que pasa). A una velocidad del agua de aproximadamente 5 m \/ h, el tiempo de operaci\u00f3n continua de un FPZ es de 40-50 horas, despu\u00e9s de lo cual el flujo de agua se cambia al segundo par de filtros. Usando una bomba, los filtros usados se enjuagan con agua purificada o con agua inicia durante 10 minutos. Cuando esto se logra, casi el 100% recupera la actividad de la FPZ. Dada la alta resistencia qu\u00edmica del poliestireno contra los efectos de los \u00e1cidos y del agua, el tiempo de funcionamiento de la boquilla se calcula por a\u00f1os. Las part\u00edculas lavadas en forma de lodo se vierten en un colector de lodo, que tiene un contenedor reemplazable. El agua purificada ingresa al colector, desde donde se env\u00eda para una \u00abrevitalizaci\u00f3n\u00bb biol\u00f3gica o para una purificaci\u00f3n adicional de las calderas.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">2 opcion<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La leche de cal y el di\u00f3xido de carbono (o gases de combusti\u00f3n) se utilizan como aditivos. La principal diferencia de esta opci\u00f3n es el reemplazo de la soda cara con gases de combusti\u00f3n, es que son productos de desecho. Los gases se alimentan en el \u00e1rea de trabajo con un ventilador. En el \u00e1rea de trabajo de AVS, el di\u00f3xido de carbono reacciona con los componentes de agua, carbonato y no carbonato del sistema y los convierte parcialmente a un estado insoluble, lo que reduce la dureza del agua. Los aditivos de cal y aluminio desempe\u00f1an la misma funci\u00f3n que en la Opci\u00f3n I. La diferencia es que, en contacto con el agua, el vapor de agua contenido en los gases de combusti\u00f3n se condensa, diluyendo el agua inicial. Cabe se\u00f1alar que la cantidad de vapor de agua en los gases de combusti\u00f3n es bastante significativa: C0<sub>2<\/sub> &#8211; 9.45%; H<sub>2<\/sub>O &#8211; 18.9%; TM, &#8211; 71.65%. Podemos suponer que la condensaci\u00f3n de vapor de agua estar\u00e1 casi completa. A 1 m<sup>3<\/sup> de humo, el aumento de agua ser\u00e1 de 0.15 m<sup>3<\/sup>. Como resultado, se descarga nitr\u00f3geno casi puro a la atm\u00f3sfera, es decir, el proceso es altamente respetuoso con el medio ambiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Puede ser necesario en el proceso inverso, en la saturaci\u00f3n de agua natural con calcio y magnesio. Los preparativos y dosificaci\u00f3n necesarios se vierten en los tanques y se dispensan, pero se dispensan en la corriente de agua que entra en el AVS. A esto le sigue la eliminaci\u00f3n de part\u00edculas en hidrociclones y filtros. Si el agua est\u00e1 libre de impurezas, no se requiere la purificaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El problema del agua potable y su soluci\u00f3n est\u00e1 en las tareas principales de la humanidad. Pero no est\u00e1 resuelto y no hay requisitos previos para que sea posible resolverlo en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, utilizando tecnolog\u00edas tradicionales. 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