Demed actividad módulo 1 caro lunati

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Diseño de Materiales Educativos 2016 Digitales Carolina Lunati Página 1 Tratamiento de Agua para Procesos Industriales …"Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre es un niño, el agua es París…" Joan Manuel Serrat Materia : Química General Carrera : Ingeniería Industrial Autor : Carolina Lunati Año : 2016
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    Tratamiento de Agua para Procesos Industriales

    "Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre es un nio, el agua es Pars"

    Joan Manuel Serrat

    Materia: Qumica General

    Carrera: Ingeniera Industrial

    Autor: Carolina Lunati

    Ao: 2016

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    ndice Temtico

    Introduccin (pag. 3)

    Desmineralizacin y Ablandamiento (pag. 5)

    Dureza

    Dureza temporal

    Dureza permanente

    Medidas de dureza

    Cortado de jabn

    Ablandamiento/desionizacin por intercambio inico

    Ablandamiento por el mtodo de Cal-Soda

    Determinacin de dureza en el laboratorio

    Potabilizacin para consumo humano (pag. 12)

    Captacin

    Elevacin/conduccin

    Clarificacin: Coagulacin; Floculacin, sedimentacin y decantacin; Filtracin

    Desinfeccin

    Distribucin

    Control de calidad

    Bibliografa (pag. 17)

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    Introduccin

    El agua es una sustancia indispensable para todos los seres vivos. Adems, toda industria la requiere, ya sea para el mismo proceso de produccin, para la produccin de vapor, para los sistemas de enfriamiento, como disolvente, etc. En todo proceso industrial hay que contemplar el abastecimiento de agua en la calidad que se necesite.

    El agua puede provenir de la red de la ciudad, de pozos propios, de derivaciones de algn ro o acequia, del bombeo desde lagos o desde el mar, etc. Por regla general, no puede usarse tal cual, sino que tiene que ser sometida a procesos de purificacin y eliminacin de las impurezas que molesten. Este proceso se denomina acondicionamiento del agua.

    El agua, tal como la proporciona la naturaleza, puede ser clasificada de acuerdo a su contenido de sales y otras impurezas. Las aguas dulces son aquellas que se pueden beber directamente. Generalmente contienen sales que no afectan seriamente el sabor y que no estn en cantidades excesivas, as como gases disueltos necesarios para el organismo humano. Si la cantidad de sales es mayor y su sabor se siente salino, se les denomina oligo-minerales y, muchas veces, llevan o se les agrega gas carbnico, presentndose como aguas minerales de mesa.

    Aguas con mayor contenido de sales, sobre todo si contienen impurezas tales como sulfatos y sales de magnesio, resultan amargas y no son aptas para beber. Se las conoce como aguas salobres.

    Finalmente estn las aguas saladas, tales como las del mar y de algunos lagos como el Lago Salado en Utah (Estados Unidos) o como las del Mar Muerto en Israel. El manejo de este tipo de agua requiere de equipos construidos con materiales especiales y generalmente se emplean slo en forma limitada para uso industrial.

    Gran Lago Salado, Utah, Estados Unidos

    El agua es siempre el mismo compuesto qumico (H2O), estando la diferencia fundamental en las impurezas que la acompaan y en algunas

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    caractersticas propias de cada fuente de origen. Por consiguiente, es indispensable conocer la composicin de sus impurezas, para establecer en cada caso el tratamiento adecuado para acondicionar el agua al uso que se le vaya a dar.

    Las principales impurezas que suele contener el agua podran clasificarse en tres grupos: fsicas, qumicas y biolgicas. Desde el punto de vista fsico, se puede hablar de slidos totales, los cuales pueden ser filtrables (si se trata de materiales en suspensin que pueden sedimentar por reposo), no filtrables (si se trata de sales o gases disueltos) o algo intermedio (coloides). A menudo es necesario eliminar estas impurezas del agua; y cules de ellas se van a remover mediante cul secuencia de operaciones, es algo que depende del destino que se le vaya a dar al agua. A continuacin se presentan algunos procesos de acondicionamiento de agua de uso muy comn.

    Los principales objetivos del acondicionamiento de aguas para usos industriales son quitar materias solubles y en suspensin y eliminar gases. Esto se realiza para evitar la formacin de incrustaciones sobre las superficies de calentamiento de aguas, y para proteger contra la corrosin a los metales de calderas, recuperadores, tuberas, etc.

    No existe un procedimiento nico para el tratamiento de todas las clases de aguas. Cada caso se debe considerar individualmente. Sin embargo, en lneas generales, los mtodos de acondicionamiento se clasifican en mtodos de ablandamiento y mtodos de purificacin.

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    Desmineralizacin y ablandamiento

    Dureza del agua

    El agua dura es aquella que contiene un alto nivel de minerales. En razn del origen del agua que consumimos en nuestro pas, la dureza se debe principalmente a sales de calcio y magnesio; en otras localidades geogrficas, el hierro, el aluminio y el manganeso tambin se encuentran presentes en niveles elevados. Se cree que el origen del trmino dureza viene del efecto inhibidor de estos iones sobre la accin emulsificante de los jabones de grasas animales, haciendo el agua dura para lavar. El agua dura puede ablandarse mediante distintos mtodos.

    El inconveniente que presenta el agua dura desde el punto de vista industrial es la precipitacin de las sales causantes de la dureza, porque provoca la formacin de incrustaciones adherentes en tuberas y equipos. Este problema conlleva altos costos econmicos en mantenimiento y sustitucin prematura de equipos como calderas, intercambiadores y vlvulas. Adems, supone un mayor gasto energtico en el calentamiento del agua, porque reduce la conductividad trmica de los equipos intercambiadores de calor, y un mayor consumo de detergentes. En el uso domstico, el agua dura no produce espuma con el jabn, formando en cambio un residuo grisceo que a veces altera el color de la ropa sin poder lavarla correctamente, forma una dura costra en las ollas y en los grifos, estropea los electrodomsticos y, algunas veces, tienen un sabor desagradable.

    Incrustaciones en tuberas de minera

    Muchos procesos industriales, como los farmacuticos, los textiles o la generacin industrial de vapor, necesitan agua completamente desmineralizada. La desmineralizacin es un conjunto de operaciones mediante las cuales se eliminan los todos los iones disueltos en el agua. Habitualmente se realiza mediante resinas de intercambio inico.

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    Es costumbre hacer una diferencia entre dureza total, dureza carbnica o temporal, y dureza no-carbnica permanente.

    Dureza temporal

    La dureza temporal puede ser eliminada al hervir el agua y es debida los cationes de calcio o magnesio asociados a carbonato cido o bicarbonato (Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2). El bicarbonato de estos cationes se convierte por calentamiento en dixido de carbono, agua y carbonato del catin correspondiente, siendo estos carbonatos insolubles (y responsables de las incrustaciones mencionadas anteriormente). De esta manera, al hervir agua dura que contenga iones bicarbonato, precipitar carbonato de calcio fuera de la solucin, dejando el agua menos dura.

    Mg(HCO3)2(ac) MgCO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

    Ca(HCO3)2(ac) CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

    Dureza permanente

    La dureza permanente, en cambio, no puede ser eliminada al hervir el agua; es causada por los cationes de calcio y magnesio asociados a cualquier otro anin, diferente al bicarbonato.

    Medidas de la dureza

    Habitualmente se indica la dureza como miligramos de carbonato clcico (CaCO3) por litro de agua (ppm de carbonato clcico), sin importar si se debe en realidad al calcio o al magnesio; por ejemplo 1mol de MgSO4=120g es equivalente a 1 mol de CaCO3=100g pues, de ser soluble el CaCO3, 100g de CaCO3 cortaran la misma cantidad de jabn (2 moles) que 120g de MgSO4. La razn de la eleccin del carbonato de calcio como sustancia de referencia es que su peso molecular es exactamente 100, lo que facilita los clculos.

    El rango de dureza varia entre 0 y cientos de ppm, dependiendo de la fuente de agua y el tratamiento al que haya sido sometida. Si la dureza es inferior a 50 ppm de CaCO3, el agua se considera "blanda"; si es superior a 200 ppm, es agua muy dura; si est entre 50 y 150 ppm, se considera media y si est entre 150 y 200, dura.

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    Cortado del jabn

    El jabn es una sal de sodio de un cido graso superior (generalmente de 16 a 18 tomos de carbono por molcula). Estos jabones son solubles, al menos dispersables coloidalmente, en agua y se caracterizan por la formacin de espuma. En cambio, las sales (jabones) de los cationes Ca2+ y Mg2+ son insolubles en agua. Se dice que el agua dura corta el jabn, ya que slo agregando un exceso de este ltimo (superando la cantidad estequiomtricamente necesaria para precipitar todo el Ca2+ y Mg2+) se logran la espuma y la detergencia propias de los jabones.

    Ablandamiento/desionizacin por intercambio inico

    Las resinas de intercambio inico son slidos no cristalinos, porosos, insolubles en agua, que se comercializan en forma de trozos de forma irregular o esfricos, de algunos milmetros de dimetro. Pueden ser catinicas o aninicas, por un lado; y por otro, pueden ser base o cido fuerte o dbil, dependiendo la calidad del agua a tratar y los contaminantes que se requiera remover.

    Resina de intercambio catinico.

    Las resinas catinicas tienen macroaniones unidos a cationes discretos, como por ejemplo: H+; K+; NH4+; Ca2+; Mg2+ o incluso de masas mayores, pero no macromoleculares. En medios polares, como el agua y las soluciones acuosas, existen equilibrios inicos heterogneos como el siguiente:

    Na2R (s) + Me2+ RMe (s) + 2 Na+

    donde R representa un fragmento del macroanin correspondiente a una carga elemental negativa y Me2+ al catn calcio o magnesio. La ecuacin, leda de

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    izquierda a derecha, muestra la posibilidad de reemplazar los iones Me2+ en una solucin acuosa por iones Na+ provenientes de la fase resina y. La misma ecuacin, leda de derecha a izquierda, muestra la posibilidad de regenerar la resina clcica o magnsica (agotada) con una solucin saturada de cloruro de sodio (salmuera).

    Si se pasa agua dura por un lecho de esta resina en estado sdico, el agua se va ablandando a medida que sus iones Me2+ se van sustituyendo por iones Na+ provenientes de la resina. La reaccin se desplaza a la derecha debido a la formacin de un producto insoluble (RMe). Por cada equivalente-gr de Me2+ (0,5 mol porque tiene dos cargas) eliminado de la fase acuosa, entra en la misma un equivalente-gr de Na+ (1mol).

    Anlogamente, existen resinas que intercambian aniones. Deben emplearse en conjunto con las descriptas previamente si se quiere desmineralizar (o desionizar) el agua por completo.

    Ablandamiento por el mtodo de la Cal-Soda

    Un mtodo muy usado en la industria para ablandar agua dura es el de la Cal-Soda. Se basa en la obtencin de compuestos insolubles de calcio y magnesio usando cal (hidrxido de calcio) y soda (carbonato de sodio). De los compuestos de calcio, el ms insoluble es el carbonato de calcio y de los de magnesio, el hidrxido de magnesio.

    El bicarbonato de calcio, que constituye dureza temporaria, puede convertirse en carbonato tratndolo con un hidrxido. El hidrxido ms barato es el de calcio (cal apagada).

    La dureza temporaria debida al calcio se elimina entonces con cal:

    Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 CaCO3(s) + H2O

    La dureza debida al magnesio, tanto la temporaria como la permanente, se puede eliminar con cal:

    Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 Mg(OH)2(s) + CaCO3(s) + H2O

    (Dureza temporaria)

    Mg2+ + Ca(OH)2 Mg(OH)2(s) + Ca2+(s)

    (Dureza permanente)

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    Como se puede observar, al eliminar con cal dureza permanente debida al magnesio, se genera dureza permanente debida al calcio.

    La dureza permanente debida al calcio (y el calcio que se ha agregado

    en el paso anterior) se elimina tratndola con carbonato de sodio:

    CaCl2 + Na2CO3 CaCO3(s) + 2NaCl

    Cuando se utiliza este mtodo para eliminar dureza en una industria, se mide la dureza total y se agrega en primera instancia cal suficiente para eliminarla y el doble de soda por si existiera magnesio. Luego se debe neutralizar el pH. Determinacin de dureza en el laboratorio

    En laboratorio, la dureza de agua se determina mediante una volumetra basada en una reaccin de formacin de complejos.

    Las tcnicas volumtricas consisten en determinar qu volumen de una solucin de concentracin conocida se requiere para hacer reaccionar completamente una sustancia que se encuentra en otra solucin, en concentracin desconocida; el volumen de la segunda solucin debe ser conocido. Para que esta determinacin sea precisa, es necesario conocer la estequiometra de la reaccin, que la reaccin sea completa y que haya alguna caracterstica medible que se pueda monitorear para determinar el punto en que ha concluido la reaccin.

    Los complejos se producen por la coordinacin de un catin y un ligando; estos ltimos son especies dadoras de electrones y tienen por lo menos un par de electrones sin compartir. Algunos complejos se denominan quelatos; en ellos el catin queda rodeado por uno o varios anillos de cinco o seis miembros. Los compuestos orgnicos ms conocidos que forman quelatos utilizables en anlisis cuantitativo son el cido nitrilotriactico, el cido etilendiaminotetraactico (EDTA) y la sal disdica del EDTA; estos compuestos se conocen comercialmente con los nombres de Titriplex I, II, y III respectivamente; tambin se utilizan los nombres de Complexonas, Vercenos o Secuestrenos. El ms empleado de los anteriores compuestos es la sal disdica del EDTA, debido a que es muy soluble en agua.

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    Complejo EDTA-Ca2+

    El EDTA contiene cuatro hidrgenos cidos; por esa razn se representa tambin como H4Y. Forma complejos estables con la mayora de los cationes y participa siempre en relacin molar 1:1 en la frmula del complejo, independiente de la carga del catin; como se muestra en las siguientes reacciones:

    Mg2+ + Y4- MgY2-

    Ca2+ + Y4- CaY2-

    Los iones formados en las reacciones anteriores son incoloros, de tal manera que para determinar el punto final de la reaccin es necesario emplear indicadores, llamados metalocrmicos. Estos indicadores tienen la propiedad de formar con los cationes (como el Ca2+ y el Mg2+), compuestos complejos de distinto color al que presenta el indicador libre. Los indicadores metalocrmicos son cidos dbiles y se representan como HIn.

    En la determinacin de la dureza de agua mediante volumetra complejomtrica, se utiliza como indicador un colorante denominado negro de eriocromo T (NET). Al adicionar EDTA a la solucin que contiene la muestra con el indicador, el EDTA se combina primero con el Ca2+ y luego con el Mg2+, ya que el complejo EDTA-Ca2+ es ms estable que el complejo EDTA-Mg+2. Mientras hay iones libres Mg2+, el indicador forma complejo con ellos, el cual presenta un color prpura. Cuando todos los iones Mg2+ estn formando complejo con el EDTA, el color prpura desaparece (ausencia de complejo indicador-Mg2+) y se puede observar el color azul que corresponde al indicador sin complejar con el Mg2+.

    Negro de eriocromo T (NET).

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    Diferentes coloraciones en la titulacin.

    Esto ocurre debido a que la constante de formacin del complejo con el EDTA es mayor que con el indicador, es decir, los iones Ca2+ y Mg2+ tienen ms tendencia a formar complejo con el EDTA que con el indicador en el rango de pH de trabajo, pH=10. A pHs mayores, precipitan CaCO3 y Mg(OH)2; adems, la transicin de color entre el indicador libre y complejado es menos evidente a otros valores de pHs y tambin cambia la estabilidad relativa de los complejos, con lo cual sera mucho ms difcil determinar el punto final de la reaccin y casi imposible asegurar que coincide con el de equivalencia. La secuencia que se produce durante la valoracin se representa en el siguiente esquema:

    Mg2+ + NET [Mg-NET] prpura

    Ca2+ + EDTA [Ca-EDTA] + H+

    [Mg-NET] + EDTA [Mg-EDTA] + NET color azul

    En el siguiente video se puede ver esta volumetra: https://www.youtube.com/watch?v=X3VWvHWn858

    https://www.youtube.com/watch?v=X3VWvHWn858

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    Potabilizacin de agua para consumo humano

    El tratamiento del agua para el consumo humano suele incluir alguna o varias de las siguientes etapas: clarificacin, desinfeccin, acondicionamiento qumico y acondicionamiento organolptico. A continuacin se expone la cadena de tratamiento realizada en una de las plantas que abastecen de agua potable al conurbano bonaerense. La descripcin corresponde a la Planta potabilizadora General Belgrano,perteneciente a la localidad de Bernal en el partido de Quilmes. Esta planta fue inaugurada en el ao 1978 por la ex OSN y ampliada a fines de los 90 por la concesionaria Aguas Argentinas S.A.

    En la pgina oficial de AySA, se puede ver una animacin del proceso de potabilizacin. Cada etapa del mismo puede verse en detalle haciendo click en el paso correspondiente. Tambin puede encontrarse una descripcin de las diferentes plantas potabilizadoras que posee actualmente la empresa.

    Captacin

    La toma de agua se realiza mediante una torre de hormign ubicada en el Ro de la Plata, a 2400 metros de distancia de la costa. Esta torre tiene forma hexagonal y posee una abertura para el acceso del agua en cada uno de los lados, las cuales tienen como proteccin rejas gruesas y compuertas. El agua se toma a una profundidad de 3 a 5 metros para evitar el arrastre de los componentes flotantes. De la torre parte un conducto de hormign que traslada el agua por gravedad hasta la planta.

    Torre de captacin. Costanera Norte.

    Elevacin/conduccin

    El recorrido del agua por toda la planta se realiza por gravedad. Para ello se requiere una altura de elevacin que depende del nivel del ro, el cual vara da a da. Esta elevacin se logra con seis bombas.

    http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=657http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=657

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    Una vez elevada, el agua pasa por rejas finas con barredores automticos para retener los slidos flotantes y peces que hayan pasado a travs de las rejas de la torre toma.

    Los conductos que conducen el fluido a la planta poseen medidores de caudal con el fin de estimar la dosificacin de los productos qumicos y controlar el funcionamiento de las electrobombas.

    Clarificacin

    Durante la etapa de clarificacin se eliminan las partculas finas. Consta de cuatro operaciones: coagulacin, floculacin y sedimentacin y/o filtracin.

    La Coagulacin y Floculacin son dos procesos en los cuales las partculas se aglutinan en pequeas masas llamadas blocs, tales que su peso especfico supere al del agua y puedan precipitar.

    1) Coagulacin

    Coagulacin en tanto operacin, se refiere al proceso de adicionar los productos qumicos que permiten reducir o anular las fuerzas de separacin que tienden a mantener las partculas coloidales en suspensin.

    La arcilla que contiene el Ro de la Plata forma micelas lioflicas de carga superficial negativa. La carga de estas partculas coloidales se produce por la ionizacin de grupos hidroxilo, carboxilos, fosfatos o sulfatos, los cuales estn presentes la superficie de la partcula. Estos grupos reaccionan con los iones metlicos de los coagulantes, que las neutralizan facilitando su aglutinacin. Por eso, la desestabilizacin de los sistemas coloidales se ve mejor bajo el punto de vista qumico.

    Entre las sustancias que pueden actuar como coagulantes, se encuentran las sales de aluminio, las de hierro y los polielectrolitos. En general, los coagulantes con mayor valencia actan mejor debido a su mayor capacidad de intercambio de carga. El ms usado en tratamientos de potabilizacin de agua es el sulfato de aluminio (alumbre); en la planta que se analiza se utiliza precisamente esta sustancia. Adems, se agrega un polielectrolito, que es un polmero aninico, para aumentar la masa de los flocs y ayudar a la floculacin.

    El coagulante aumenta la acidez del agua, por lo que se agrega cal para equilibrar su pH y evitar la corrosin de las caeras. La reaccin puede verse en la siguiente ecuacin:

    Al2(SO4)3 + 6H2O 2Al(OH)3 + 6H+ + 3SO42-

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    Si el agua contiene bicarbonatos, el pH puede mantenerse relativamente constante, ya que estos actan como amortiguadores, como se expone en la ecuacin:

    Al2(SO4)314H2O + 3Ca(HCO3)2 2Al(OH)3 + 6CO2 + 14H2O + 3CaSO4

    Sin embargo, el CO2 puede producir corrosin y por lo tanto suele neutralizarse con cal.

    La dosificacin del coagulante en la planta General Belgrano se realiza en la cmara de carga por medio de un sistema de vlvulas reguladoras. La dosis adecuada de coagulante se determina mediante un ensayo en el laboratorio de planta (Jar-Test).

    2) Floculacin, Sedimentacin y Decantacin

    Floculacin en trminos de operaciones se llama a la aglomeracin de las partculas por efecto de un movimiento lento del agua, de manera que se formen partculas de mayor tamao (flocs) que puedan sedimentar por gravedad.

    La agitacin necesaria para que se formen los flocs se logra mediante agitadores de paletas, instalados en la entrada de los decantadores; el movimiento lento del agua permite que las partculas se adhieran a los flculos ya formados, de forma que estos aumenten de tamao para su posterior precipitacin.

    Los sedimentadores (que tambin se suelen llamar decantadores) consisten en unas piletas rectangulares con un volumen suficiente para asegurar el tiempo de residencia del agua necesario para que los flculos se depositen en el fondo. En su tramo final poseen vertederos por encima de los cuales decanta la capa superior del agua lmpida; el diseo de los mismos permite el drenaje a velocidad baja, de manera que el agua no arrastre los barros que se depositaron en el fondo.

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    3) Filtracin

    El proceso de filtracin consiste en la remocin de las partculas que no alcanzaron a sedimentar en la etapa anterior, haciendo pasar el agua a travs de un material poroso. En la planta que analizamos, se usan filtros de arena de diferente granulometra.

    Un filtro est compuesto por un manto sostn: piedras, granza y arena. La filtracin se realiza ingresando el agua sedimentada o decantada por encima del filtro. Por gravedad el agua pasa a travs de la arena la cual retiene las impurezas o turbiedad residual que queda en la etapa de decantacin.

    Desinfeccin

    Una vez filtrada, el agua se desinfecta a la entrada de la reserva mediante el agregado de cloro. El objetivo es destruir todo organismo viviente potencialmente infeccioso contenido en el agua y mantener un valor de cloro residual en la red de distribucin que proteja al agua de posibles contaminaciones microbiolgicas secundarias durante su distribucin.

    Distribucin

    La planta potabilizadora General Belgrano posee dos salidas. Mediante la estacin elevadora Bernal I abastece de agua potable al partido de Quilmes. El resto del agua tratada es enviada por ros subterrneos hasta otras estaciones elevadoras, a partir de las cuales se distribuyen en la red.

    Planta potabilizadora General Belgrano. (fuente AySA).

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    Control de calidad

    La eficacia de la cadena de tratamiento se controla mediante el seguimiento de algunos parmetros seleccionados:

    Turbiedad: se entiende por turbiedad a la propiedad ptica de una muestra de diseminar y absorber la luz en lugar de transmitirla en lnea recta; es en parte responsable de la coloracin del agua. Se mide en UNT, unidad que hace referencia al nmero de partculas. Parte de la contaminacin queda adsorbida sobre las partculas que causan turbiedad, de ah la importancia de mantenerla en valores reducidos.

    Materia orgnica: se puede evaluar por dos parmetros, uno global, la oxidabilidad por el permanganato, y otro especfico, la concentracin de pesticidas. La materia orgnica tambin aporta color al agua y puede indicar contaminacin de diversas fuentes.

    Amonaco: es un indicador de contaminacin por aguas residuales.

    Microorganismos: es esencial tener un control por el riesgo potencial que representan para la salud humana. Se pueden medir de manera directa o por medio del potencial de desinfeccin.

    Metales pesados: indican contaminacin industrial.

    Para seguir la evolucin de estos parmetros, hay instalados tableros de calidad con sensores de medicin en continuo en distintas etapas del tratamiento: agua cruda, decantada y filtrada. Tambin se monitorea en tiempo real la evolucin de conductividad, cloro, pH y temperatura. Los anlisis fsico-qumicos y orgnicos se realizan en forma peridica.

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    Bibliografa

    Procesos Industriales. Otto Leidinger. Pontificia Universidad Catlica del Per. Fondo Editorial. 1997.

    Qumica, la Ciencia central. Brown, TL; Le May, HE Jr; Bursten, BE. Prentice Hall Hispanoamericana, 1993, Mxico.

    Anlisis Qumico Cuantitativo. Harris D. Editorial Revert. 2003

    AySA. Pgina Oficial.

    http://www.aysa.com.ar/index.php

    Dureza del aguaDureza temporalDureza permanenteMedidas de la durezaCortado del jabnEl jabn es una sal de sodio de un cido graso superior (generalmente de 16 a 18 tomos de carbono por molcula). Estos jabones son solubles, al menos dispersables coloidalmente, en agua y se caracterizan por la formacin de espuma. En cambio, las sales (jabones) de los cationes Ca2+ y Mg2+ son insolubles en agua. Se dice que el agua dura corta el jabn, ya que slo agregando un exceso de este ltimo (superando la cantidad estequiomtricamente necesaria para precipitar todo el Ca2+ y Mg2+) se logran la espuma y la detergencia propias de los jabones.Ablandamiento/desionizacin por intercambio inicoAblandamiento por el mtodo de la Cal-SodaCa(HCO3)2 + Ca(OH)2 CaCO3(s) + H2ODeterminacin de dureza en el laboratorio