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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: administracion@fcca.es; http://www.fcca.es; http://www.drintec.com 4