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Saturday, 20 October 2018 / Published in Tratamiento De Aguas

Qué es el destilación flash múltiples etapas

Los recipientes del evaporador de destilación de flash de múltiples etapas también se denominan estadios o efectos de flash. Lo que sucede es que la fuente de agua de alta salinidad se calienta a una temperatura de 90 a 115 ° C (194 a 239 ° F) en un recipiente (la sección de calentamiento en la figura siguiente) para crear vapor de agua. La presión en la primera etapa se mantiene ligeramente por debajo de la presión de vapor de saturación del agua. Entonces, cuando el vapor de alta presión creado en la sección de calentamiento ingresa a la primera etapa, su presión se reduce a un nivel en el que el vapor “flash” en vapor. El vapor (calor residual) para la sección de calefacción es suministrado por la planta de energía ubicada junto con la planta de desalinización. Cada etapa de flash (efecto) tiene un condensador para convertir el vapor en destilado. Los condensadores están equipados con tubos de intercambio de calor, que se enfrían con la fuente de agua que se alimenta a los condensadores.

Proceso de destilación flash múltiples etapas esquemática

Los separadores de arrastre (eliminadores de niebla o almohadillas de desempañado) eliminan la niebla de alta salinidad del vapor de levantamiento de baja salinidad. Este vapor se condensa en agua pura (destilada) en los tubos de intercambio de calor y se recoge en bandejas de destilado. Esto es desde donde se transporta a un tanque de agua producto. El destilado fluye de una etapa a otra y se recoge en la última etapa. El concentrado (salmuera) se genera en cada etapa y después de la recolección en la última etapa, parte del mismo se recicla a la corriente de agua de la fuente para reducir el volumen total de agua de la fuente que debe ser recolectada por la ingesta para la desalinización. La salmuera recirculada que fluye a través del interior de los tubos del condensador también elimina el calor latente de la condensación.

Como resultado, la salmuera recirculada también se precalienta cerca de la temperatura máxima de funcionamiento. De este modo, se recupera la energía del vapor de condensación y se reducen las necesidades generales de calentamiento de la fuente de agua. Esta función de “reciclaje de salmuera” se ha adoptado en prácticamente todos los diseños más recientes de instalaciones de destilación de flash de múltiples etapas y permite una mejora significativa de la competitividad general de los costos de las instalaciones de destilación flash múltiples etapas. Por lo general, cada etapa de flash produce aproximadamente el 1 por ciento del volumen total del condensado de la planta de desalinización. Dado que una unidad de destilación de flash rápido de etapas múltiples tiene entre 19 y 28 efectos, la recuperación total de la planta de destilación flash múltiples etapas (es decir, el volumen de destilado expresado como un porcentaje del volumen total de agua de fuente procesada) es generalmente del 19 al 28 por ciento. A modo de comparación, las plantas SWRO de desalinización de agua de mar de ósmosis inversa tienen una recuperación de 40% a 45%. La última tecnología de destilación flash múltiples etapas tiene unidades de 45 etapas, es decir, puede funcionar con una recuperación del 45%. Esta característica le permite competir con los sistemas de ósmosis inversa en términos de recuperación.

Históricamente, destilación flash múltiples etapas fue la primera tecnología de desalinización térmica disponible en el mercado. Se aplicó para producir agua potable a gran escala, lo que explica su popularidad. Las plantas de destilación flash múltiples etapas representan más del 80% del agua desalinizada térmicamente en la actualidad. La relación de salida ganada GOR para los sistemas de destilación flash múltiples etapas generalmente está entre 2 y 8; La última tecnología de destilación de flash de múltiples etapas tiene un GOR de 7 a 9. La potencia de bombeo requerida para el funcionamiento de los sistemas de destilación flash múltiples etapas es de 2.0 a 3.5 kWh / m3 (7.6 a 13.3 kWh / 1000 galones) de agua.


Referencia: “Ingeniería de desalinización” por Nikolay Voutchkov

Saturday, 20 October 2018 / Published in Sin categorizar

Qué es clarificador – definicion

Clarificador tiene más de una aplicación en tratamiento de agua. Su propósito habitual en un proceso de tratamiento convencional es reducir la carga de sólidos después de la coagulación y la floculación. Una segunda aplicación, un proceso llamado sedimentación simple, es la eliminación de sólidos sedimentables pesados ​​de fuentes de agua turbias para disminuir los sólidos en los procesos de la planta de tratamiento. El material presentado se ocupa principalmente de la sedimentación de sólidos floculados. Una forma de diseñar el proceso clarificador es maximizar la eliminación de sólidos en clarificador, lo que generalmente requiere cargas de clarificador más bajas y unidades más grandes y más costosas. Alternativamente, el clarificador puede estar diseñado para eliminar solo sólidos suficientes para proporcionar tiempos de funcionamiento del filtro razonables y para garantizar la calidad del agua filtrada. Este último enfoque optimiza toda la planta de desalinización y generalmente conduce a instalaciones más pequeñas y menos costosas. Las tasas de carga típicas sugeridas en otros artículos o en las pautas reglamentarias generalmente se seleccionan de manera conservadora para proporcionar un agua sedimentada de alta claridad en lugar de la optimización de la combinación de filtro y clarificador.

El clarificador se divide en dos categorías básicas: las utilizadas solo para eliminar sólidos sedimentables, ya sea por sedimentación simple o después de la floculación. Y aquellos que combinan floculación y procesos clarificador en una sola unidad. La primera categoría también incluye cuencas de sedimentación convencionales y modificaciones de alta velocidad, como los colectores de tubos o placas y la flotación por aire disuelto (DAF). La segunda categoría incluye unidades de contacto de sólidos tales como el clarificador de mantos de lodo y el clarificador de recirculación de lodos. También se incluye en esta categoría el contacto clarificador en el que la floculación y el clarificador tienen lugar en un lecho de medios granulares gruesos.

Diseño clarificador convencional

La mayoría de las cuencas de sedimentación también conocidas como clarificador utilizadas en el tratamiento de agua son del tipo de flujo horizontal en diseño rectangular, cuadrado o circular. Tanto las cuencas largas, rectangulares como las circulares se utilizan comúnmente; La elección se basa en las condiciones locales, la economía y las preferencias personales. Camp (1946) afirma que los clarificadores rectangulares largos exhiben características de flujo más estables y, por lo tanto, un mejor rendimiento de sedimentación que los depósitos cuadrados muy grandes o los tanques circulares. Las cuencas se diseñaron originalmente para almacenar lodos durante varios meses y se retiraron periódicamente del servicio para la limpieza manual mediante enjuague. Un clarificador ahora está diseñado para ser limpiado con equipo mecánico en un horario continuo o frecuente.

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Saturday, 20 October 2018 / Published in Sin categorizar

Qué es el mol – Definición de un mol

Los átomos son muy pequeños. Para encontrar una unidad para medir un átomo; Los científicos decidieron usar una unidad que consiste en un gran grupo de átomos mientras los cuantificaban. La unidad utilizada para la medición atómica se llama un mol.

Un número particular de átomos de cada elemento es igual a el mol de este elemento. Una unidad de medida del peso de un mol de átomos se denomina gramo peso atómico del elemento y se expresa en gramos. Por otro lado, el mol de una molécula específica es un gramo de peso molecular de esta molécula.

Puede encontrar el número de peso atómico en la esquina superior derecha del cuadro de elementos en la tabla periódica de elementos. Básicamente expresa el peso de el mol de este elemento en gramos.

Por ejemplo, el mol del átomo de hidrógeno pesa 1.0079 gramos. Como los números generalmente se redondean a la décima de gramo más cercana, un mol de átomos de hidrógeno pesa 1.0 gramo. Mientras que un peso de un mol de carbono es de 12.0 gramos.

El número de Avogadro es un mol.

Un mol es igual a 6.022 x 10^23 átomos (602,200,000,000,000,000,000,000 átomos). También se llama Número Avogadro para el hombre que primero reconoció el número.

Un mol, o un peso atómico, o un peso molecular, o un Número de Avogadro de cualquier sustancia siempre contiene 6,022 x 10^23 átomos, o moléculas de esa sustancia, no necesariamente átomos.

Friday, 19 October 2018 / Published in Water treatment, очистка воды

Что такое мутность – определение мутности

Мутность – это параметр, который измеряет содержание твердых частиц в источнике исходной воды обратного осмоса. Мутность также может быть определена как измерение свойств рассеяния света частиц в суспензии. Инструмент, используемый для измерения мутности, называется турбидиметром или измерителем мутности.

Принцип измерения мутности состоит в том, что взвешенные частицы будут блокировать или отражать свет. Существует несколько различных типов измерителей мутности, но все они основаны на принципе блокировки или отражения света. Давайте сначала посмотрим на отраженный свет.

Если в образце нет частиц, взвешенных в образце, свет будет проходить через образец по прямой. Если фотоэлемент (фоторецептор) расположен под углом 90 градусов к световому пути, свет не достигнет фотоэлемента, и мутность будет считаться равной нулю.

Если частицы, присутствующие в образце, свет будет отражаться от поверхностей частиц и будет рассеиваться под разными углами. Фоторецептор на 90 градусов от источника света будет собирать рассеянный свет и измерять мутность, превышающую 0.

Единицей измерения мутности является NTU или JTU или FTU. Нет никакой корреляции между NTU и JTU и FTU. Термин нефелометрический указывает на то, что это аналитическая техника с интерференцией света. NTU – это единица измерения рассеяния света. Некоторые измерители мутности в потоке также используют принцип светорассеяния. Обычным называется поверхностный рассеивающий турбидиметр.

Для турбидиметра с поверхностным рассеиванием образец с взвешенными частицами пропускают через трубку. Источник света светит на поверхности жидкости, когда она течет по верхней части трубки. Фотоэлемент расположен над поверхностью воды. Если в воде нет частиц, луч света поглощается черной трубкой и черным внутренним пространством корпуса. Если они присутствуют, они рассеивают свет по мере их поверхности (поэтому этот метод называется поверхностным разбросом). Фотоэлемент захватывает рассеянный свет и отображает показания в NTU.

Существует еще один тип турбидиметра, который не измеряет рассеянный свет, а скорее уменьшает проходящий свет. В этом случае полный луч принимается фотоэлементом. Прием с полным пучком соответствует чистой воде и мутности.

Если присутствуют частицы, меньше света достигает фотоэлемента. Затем это отображается как показатель мутности в JTU (Jackson Turbidity Unit, названный в честь человека, который создал стандартную свечу, которая первоначально использовалась в качестве источника света). На рисунке ниже показаны частицы в рассеянии образца и, следовательно, блокировка световых лучей.

Уровень мутности в источнике воды указывает на содержание глины, ила, взвешенного органического вещества и микроскопической водной жизни. Такие, как фито- и зоопланктон. Он выражен в нефелометрических единицах мутности (NTU) и нефелометрическом блоке формазина (FNU). Мутность открытого океана и поверхностной солоноватой воды может варьироваться от 0,1 до нескольких сотен NTU, хотя в обычных сухих погодных условиях она обычно составляет от 0,5 до 2,0 NTU. События дождя, цветения водорослей, штормы, таяние снега, сбросы рек и деятельность человека (такие как сбросы сточных вод, движение судов и т. Д.) Могут вызвать значительные увеличения и изменения мутности. Обычно вода, которая является физиологическим раствором с мутностью ниже 0,05 NTU, вызывает очень низкое загрязнение частиц мембраны обратного осмоса. Большинство производителей мембранных мембран имеют максимальную мутность сырой воды 1,0 NTU, хотя этот уровень относительно высок в практическом отношении. Обычно желательна мутность фильтрованной воды ниже 0,1 NTU.

Хотя мутность является хорошей мерой общего содержания твердых частиц в исходной воде, сама по себе она не является адекватным параметром, характеризующим потенциал воды для частиц или другого загрязнения. Измерение мутности не дает информации о типе и размере частиц в исходной питательной воде и не измеряет состав растворенных органических и неорганических загрязнителей. Размер частиц, содержащихся в исходной воде, обусловлен тем, что прокладки RO и концентраты RO, через которые насыщенная сырая вода распределяется внутри мембран, имеют ограниченную ширину (обычно от 0,7 до 0,9 мм).

Даже при этих проблемах измерения мутности могут быть ценными трендовыми показаниями для контроля подачи питающей воды в единицу объема. Большинство производителей требуют, чтобы подаваемая вода в единицу RO была меньше 1,0 NTU. Мутность практически всегда измеряется на питательных водах, которые обрабатываются через осветлитель. Осветлители обычно обнаруживаются на объектах с поверхностным источником воды и без предварительного муниципального лечения. В этом случае мутность часто измеряется до и после осветлителя для контроля работы осветлителя. В некоторых случаях мутность измеряется до и / или после мультимедийного фильтра для контроля производительности этого предмета оборудованиянт. Измерения мутности или ТСС сами по себе недостаточны, чтобы рассказать нам о потенциале загрязнения нашей питательной воды. Они должны использоваться в сочетании с SDI (Индекс плотности ила).

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