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El Manantial
Num. 58, julio 2014
www.fcca.es
Atacama, Chile
REMINERALIZACIÓN CON LECHOS DRINTEC™
DEL AGUA DE LA DESALADORA DE LA MINA DE
MANTOVERDE, ATACAMA, CHILE ; FASE 1, 10
DEPÓSITOS
Caudal por depósito
Diámetro
Altura total
Altura del lecho(constante)
Velocidad superficial
Tiempo de contacto (EBCT)
Autonomía
Acidificación
1.040 m3/d
2.040 mm
5.530 mm
3.350 mm
3,6 m/h
13,9 min.
>30 días
CO2
Foto cortesía de Domingo Zarzo, Sadyt S.A.
1
Proyecto ejecutado por Sadyt S.A.
Reactividad de las calcitas orgánicas de la Patagonia, Argentina
Peso seco (g)
%
14,9487
100,00
Material no soluble
0,2373
1,5874
Material no soluble con diámetro > 30 µm
0,2225
1,4884
Muestra seca de la calcita Conchilla (4-6 mm)
Conchilla 4-6 mm
Conchilla 1-3 mm
EL MANANTIAL 58, JULIO 2014 - Página 2
En colaboración con la empresa Sadyt S.A., se ha realizado un estudio de las
impurezas no solubles de la reactividad de las calcitas orgánicas procedentes de
la Patagonia Argentina. Se trata de un material formado por conchillas marinas
muy resquebradizas y porosas. Atendiendo a que el material insoluble >30 µm
permanece en los lechos de calcita de altura constante que prácticamente no se
lavan nunca, se ha analizado el % de material de este tipo en una muestra
recibida a través de Carlos García Soto de Sadyt S.A.. El procedimiento de
análisis de impurezas se desglosa más abajo y consta de 11 pasos.
El análisis de la reactividad de la calcita se ha realizado utilizando ácido
clorhídrico a distintas concentraciones. Como puede verse en el gráfico adjunto
esta calcita es sumamente reactiva y aún a dosis altas de 35 mg HCl/L se
alcanza la saturación en tan sólo 6 minutos. Esto es aproximadamente la mitad
del tiempo que requiere la calcita de origen mineral.
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE IMPUREZAS NO SOLUBLES CON DIÁMETROS MAYORES Y MENORES DE 30 µM
1 Se disuelve una muestra de calcita, previamente pesada, con 50 ml de HCl al 37% en un vaso de 1L de borosilicato.
2 Tras una hora, se añade 100 ml de agua destilada y se vuelve a revolver con la misma varilla.
3
Después de dejar decantar durante dos horas como mínimo, se procede a quitar el sobrenadante con una pipeta. Se deja una fina
película de sobrenadante sobre el material decantado, para evitar así, absorber material con la pipeta.
4 Una vez hecho esto, se vuelve a añadir 50 ml de HCl al 37 % y se repite el procedimiento, repitiéndolo un total de 10 veces.
5
Finalmente, el material no disuelto (decantado) y la fina película de sobrenadante se pasan por un filtro de nylon de 30 µm. Se pone a
secar dicho filtro con el material, en un vaso, en una estufa a 105ºC. Tanto el vaso, como el filtro deben ser pesados previamente.
6 Pasadas 24 horas, se saca el vaso con el material seco y se deja enfriar a temperatura ambiente.
7 Después de una hora, se pesa el vaso con el filtro y se calcula el peso del material con diámetro > 30 µm.
8
Respecto al material de <30 µm que ha atravesado el filtro, se recupera en otro vaso y se introduce también en la estufa a 105ºC.
Igualmente, el vaso también debe haber sido pesado previamente.
9 Tras 24 horas, se saca el vaso de la estufa y se deja enfriar a temperatura ambiente.
10 Una hora más tarde, se pesa y se calcula el peso del material restante que no se disolvió con diámetro < 30µm.
11 El peso del material no soluble se calcula como la suma del material no soluble de Ø > 30 µm y Ø < 30 µm.
Conchilla gruesa (4-6 mm)
9,5
0 ppm HCl
pH
9,0
5 ppm HCl
8,5
10 ppm HCl
8,0
15 ppm HCl
20 ppm HCl
7,5
25 ppm HCl
7,0
30 ppm HCl
35 ppm HCl
6,5
0
2
4
6
8
10
Tiempo de Contacto (min)
12
14
Estudio
financiado por
la Fundación
Centro Canario
del Agua en
colaboración
con Sadyt S.A.
2
Mejora de los conos DrinTec™ para la dosificación de calcita
EL MANANTIAL 58, JULIO 2014 - Página 3
EL MANANTIAL 58, JULIO 2014 - Página 3
Se ha realizado con éxito la modificación del molde de inyección para los conos de
dosificación de calcita granulada DrinTec™. La modificación ha consistido en
añadir un sistema de clip que permite colocar el tubo de extensión directamente a
la boca del cono sin necesidad de usar ningún tipo de pegamento como ocurría
hasta ahora. El trabajo se ha realizado en colaboración con Talleres Valmoldes de
Arganda del Rey, Madrid.
Proyecto financiado por la
Fundación Centro Canario del Agua.
Montaje de los suelos de tubos con lapas filtrantes para agua y aire
1
2
3
4
5
6
Diseñado y comercializado por la Fundación Centro Canario del Agua
Hotel Abama, Tenerife
EL MANANTIAL 58, JULIO 2014 - Página 4
REMINERALIZACION CON LECHOS DRINTEC™
DEL AGUA DE LA DESALADORA DEL HOTEL
ABAMA, TENERIFE
Caudal por depósito
Diámetro
Altura total
Altura del lecho (constante)
Velocidad superficial
Tiempo de contacto (EBCT)
Autonomía
Acidificación
1.000 m3/d
1.840 mm
5.000 mm
3.350 mm
16.4 m/h
11 min.
>25 días
CO2
Proyecto ejecutado por Tagua, S.L.
Proyecto LIFE+ para el aprovechamiento del CO2
La Fundación Centro Canario del Agua ha colaborado con CETaqua para el diseño de los disolvedores de CO2 que serán necesarios para
la consecución del proyecto Life+ CO2Formare liderado por Iberdrola. El proyecto analizará la posibilidad de aprovechar el CO2
proveniente de las centrales de ciclo combinado como sustituto a los productos químicos clorados empleados actualmente para el
control del macrofouling en la toma de agua mar y las torres de refrigeración.
El macrofouling en las tomas de agua de mar y en los sistemas de
refrigeración de centrales energéticas viene causado generalmente por
distintos tipos de moluscos. Las larvas de dichos moluscos se fijan
sobre estas estructuras de hierro o acero y causan la obstrucción de
los sistemas, con lo que impiden la circulación del agua necesaria para
el correcto funcionamiento de las instalaciones.
El proyecto analizará distintos aspectos del comportamiento del agua
de mar con la adición de CO2 y su capacidad biocida. Se trata de
demostrar, en resumen, que se puede controlar el crecimiento de larvas
de moluscos dosificando CO2 al agua de mar sin llegar a causar
problemas de corrosión en las instalaciones.
- CO2
Extracción y
concentración
Control biológico y
de los equipos
DIsolución del
CO2 en agua
de mar
1. Detección de larvas
2. Seguimiento de la fijación
3. Control de aspectos físico
químicos del medio
4. Seguimiento de la corrosión
Almacenamiento
Diagrama del Proyecto
LIFE+ CO2FORMARE
DATOS DE CONTACTO
Editor: Manuel Hernández, Ph.D., M.Sc., Dipl.Ing.
Fundación Centro Canario del Agua; Calle Isla de Lanzarote 18; 38400 Puerto de la Cruz; Islas Canarias
Tel: +34 922 298664; e-mail: [email protected]; http://www.fcca.es; http://www.drintec.com
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