Control de aguas subterráneas: filtros y equipos para muestreo, análisis y tratamiento

El control de las aguas subterráneas requiere identificar las fuentes de contaminación, tomar muestras representativas y seleccionar filtros o sistemas de tratamiento de acuerdo con la calidad del agua y el objetivo del trabajo.

El agua subterránea es una fuente importante de agua para muchos hogares y comunidades. Sin embargo, debido a las condiciones geológicas y a las actividades humanas, las aguas subterráneas pueden contener diversos contaminantes, como metales pesados, microorganismos, compuestos orgánicos, etc.

Principales controles de contaminación de las aguas subterráneas

Contaminación agraria de origen difuso

El control de la Contaminación Agraria de origen Difuso se realiza mediante la determinación de las concentraciones de nitratos y de biocidas.

El principal origen de estas sustancias en las aguas subterráneas es la actividad agrícola, que produce contaminación debida al uso de fertilizantes y productos fitosanitarios.

Contaminación industrial de origen puntual

El control de la Contaminación Industrial de origen Puntual considera los focos de contaminación puntual inventariados en el Censo de Vertidos de este Organismo, así como las afecciones constatadas a las aguas subterráneas.

Enlace al Sistema de Información del Agua.

Filtros para el muestreo de aguas subterráneas

Los filtros para muestreo de aguas subterráneas de Van Walt están destinados a la filtración en campo.

La filtración en campo es necesaria cuando se muestrea o monitoriza agua subterránea posiblemente contaminada o con metales.

El tamaño del poro es de 0.45 micras.

Es más económico utilizar los filtros grandes cuando el agua está sucia.

Se ofrecen filtros certificados y comprobados para más de 100 parámetros.

Filtro de campo para aguas subterráneas

Filtros Waterra de 0,45 micras para análisis de metales

Los filtros de agua subterránea ultralimpios Waterra de 0,45 micras están destinados al análisis de metales.

Los filtros desechables en línea se fabrican en instalaciones de sala limpia en Calgary, Alberta, Canadá.

Los filtros de agua subterránea Waterra FHT-45 de 0,45 micras se utilizan en el análisis de metales en programas de monitorización de aguas subterráneas en todo el mundo.

Su función es eliminar las partículas en suspensión de las muestras de agua subterránea para poder determinar el contenido de metales disueltos.

También están disponibles tamaños de poro de 0,1, 0,22, 1,2 y 5 micras.

Para utilizarlos, simplemente conecte un filtro Waterra a la tubería de su bomba o achicador.

Haga pasar el agua a través del filtro desechable en línea y capture el flujo en un vial de muestra.

Características constructivas y de funcionamiento

  • El medio filtrante es de polietersulfona, el cuerpo es de polietileno y el soporte del medio es de polipropileno.
  • Excelente retención de partículas por encima del rango de tamaño de micras objetivo.
  • Máxima utilidad obtenida de los medios, incluso con las muestras más turbias.
  • Niple roscado compuesto de 3/8” incorporado y entrada de púas de ½”.
  • Sin PFAS, PFOS ni PFOA.

Los filtros Waterra ofrecen tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45, 1,2 y 5 micras.

Los filtros Waterra funcionan con todas nuestras bombas, achicadores ecológicos y HydraSleeves.

Los filtros Waterra se envían a clientes de todo el mundo.

La planta de fabricación de filtros de agua subterránea cumple con la norma ISO 9001:2015.

Selección por tamaño de poro y área filtrante

Elija el tamaño de poro del filtro en la siguiente tabla.

Elija: 1) Capacidad media (300 cm cuadrados) o 2) Capacidad alta (600 cm cuadrados) en la siguiente tabla.

CapacidadÁrea de filtro
Capacidad media300 cm cuadrados
Alta capacidad600 cm cuadrados

Los filtros Waterra son compatibles con achicadores, tubos de ¼ de pulgada de diámetro exterior, tubos de ⅜ de pulgada de diámetro interior y tubos de ½ pulgada de diámetro interior.

Filtros para muestras turbias

Es más económico utilizar los filtros grandes cuando el agua está sucia.

Los filtros de agua subterránea Waterra FHT-45 de 0,45 micras para alta turbidez contienen 600 cm² de medio.

Algunos productos en el mercado se autodenominan de alta capacidad, pero ¿cómo puede ser esto cierto cuando contienen menos del 60% del mismo medio filtrante?

ProductoÁrea del medio filtrante
Waterra FHT-45600 cm²
La competencia320 cm²

Limpieza, certificación y control de calidad

Todos los filtros de micras desechables en línea Waterra se enjuagan previamente con un litro de agua desionizada para garantizar la pureza, y ahora están certificados para enjuagarse y quedar limpios.

Un análisis ICP/MS independiente lo demuestra.

Existe un protocolo de pruebas riguroso que garantiza que los filtros de agua subterránea de muy alta calidad no detecten 33 metales.

ParámetroRDLParámetroRDLParámetroRDL
Aluminum (Al)5.00 ug/LIron (Fe)10.00 ug/LSodium (Na)50.00 ug/L
Antimony (Sb)0.50 ug/LLead (Pb)0.05 ug/LStrontium (Sr)0.10 ug/L
Arsenic (As)0.10 ug/LLithium (Li)0.50 ug/LThallium (Tl)0.02 ug/L
Barium (Ba)0.50 ug/LMagnesium (Mg)50.00 ug/LTin (Sn)0.05 ug/L
Beryllium (Be)0.05 ug/LManganese (Mn)1.00 ug/LTitanium (Ti)0.50 ug/L
Bismuth (Bi)0.05 ug/LMercury (Hg)0.05 ug/LTungsten (W)0.10 ug/L
Boron(B)5.00 ug/LMolybdenum (Mo)0.10 ug/LUranium (Ur)0.01 ug/L
Cadmium (Cd)0.01 ug/LNickel (Ni)0.50 ug/LVanadium (V)0.50 ug/L
Calcium (Ca)50.00 ug/LPhosphorus (P)50.00 ug/LZinc (Zn)2.00 ug/L
Chromium (Cr)0.50 ug/LPotassium (K)50.00 ug/LZirconium (Zr)0.50 ug/L
Cobalt (Co)0.05 ug/LSelenium (Se)0.50 ug/LThorium0.01 ug/L
Copper (Cu)0.50 ug/LSilver (Ag)0.02 ug/LRadium 226.005 Bq/L
Radium 228.08 Bq/L

Thorium, Radium 226 y Radium 228 no se analizan de forma regular; todos los análisis realizados hasta la fecha no han detectado nada.

Tuberías, bombas y accesorios para el muestreo

Tubería para muestreo de agua subterránea

Los requisitos de muestreo de aguas subterráneas incluyen que los estándares de calidad de la tubería sean máximos porque su potencial contaminante puede...

Bombas de pie

Nuestras bombas de pie están disponibles en una variedad de tamaños, y son capaces de bombear agua a grandes profundidades.

Estas bombas, que no tienen componentes...

Muestreador tipo Snap

El muestreador tipo Snap es adecuado para casi todas las situaciones de muestreo.

Consiste en un muestreador pasivo especialmente útil en condiciones difíciles como pozos de bajo rendimiento.

Bombas portátiles y de bajo caudal

La bomba portátil Sample Pro® es la primera bomba desarrollada específicamente para llevar las ventajas del muestreo de bajo caudal a lugares que requieren bombas portátiles.

Su diseño neumático...

La bomba peristáltica compacta de Royal Eijkelkamp es una bomba avanzada, potente y controlada por microprocesador diseñada para su uso en el campo.

Está alimentada por batería con sistema de arranque...

La bomba peristáltica de alta calidad sirve para purga y muestreo de bajo caudal.

Es una bomba premium, fabricada con componentes de alta calidad para conseguir una bomba robusta, probada en el campo y fácil...

La bomba de muestreo Geosub 2 con su controlador es un instrumento versátil con todos sus componentes en acero inoxidable.

Es una bomba de corriente continua tanto para el muestreo a bajo caudal como para...

La Bomba MP1 es la bomba ideal para el muestreo o ensayos de agua subterránea, que puede regular el caudal de forma suave y precisa entre 0,1 l/min hasta 34 l/min.

Proporciona altos caudales para purga y bajos caudales...

Celda de flujo

La celda de flujo se conecta directamente a la tubería de muestreo de la bomba de agua durante los trabajos en campo.

La función de este accesorio es contener los electrodos de una sonda multiparamétrica...

Monitoreo de aguas subterráneas desde 1985

Utilice bombas y equipos Waterra.

Cómo tomar muestras de agua subterránea en pozos de control es la base de nuestro negocio.

Waterra es especialista en equipos de control de agua subterránea.

Actualmente, disponemos de cuatro sistemas o dispositivos diferentes que se pueden utilizar para recoger muestras de agua subterránea de piezómetros de exploración o reconocimiento y pozos de control.

Podemos tomar muestras desde tan solo 0,5 pulgadas (13 mm) de diámetro interior (DI) hasta pozos de control de 4 pulgadas (10 cm) de DI.

Como siempre, un técnico de Waterra estará encantado de ayudarle a configurar un sistema para su aplicación específica.

Cuatro opciones para tomar muestras de un pozo

Opción 1: muestreo con una bomba Waterra

Una bomba Waterra es una forma sencilla y económica de tomar muestras de un pozo de control.

Una válvula de pie Waterra está unida al extremo inferior de una longitud de tubo Waterra.

El conjunto tubo-válvula de pie se introduce en el pozo, con la válvula de pie primero, hasta que la válvula se sumerge bajo el nivel freático.

A continuación, el tubo se hace oscilar hacia arriba y hacia abajo en un rango corto de movimiento, ya sea a mano o con un actuador de tubo Waterra.

Los conjuntos de tubo-válvula de pie suelen dedicarse a los pozos debido a su bajo coste y para evitar la contaminación cruzada o los problemas de descontaminación.

Las bombas Waterra constan de tres elementos:

  • Válvula de pie Waterra.
  • Tubo Waterra.
  • Actuador de tubo Waterra.

Procedimiento para el muestreo con una bomba Waterra

  1. Enrosque la válvula de pie Waterra en el tubo Waterra correspondiente.
  2. Inserte el tubo, con la válvula primero, en el pozo.
  3. Introduzca el tubo por el pozo hasta el intervalo filtrado.
  4. Corte el tubo dejando unos 2 metros por encima de la parte superior del pozo.
  5. Fije el actuador de tubo Waterra al cabezal del pozo.
  6. Conecte el tubo al brazo actuador y también al punto de descarga fijo del actuador.
  7. Comience a bombear encendiendo el actuador de tubo o a mano, haciendo oscilar el conjunto de tubo y válvula de pie hacia arriba y hacia abajo en el pozo de control.
  8. Tome la muestra cuando su protocolo de muestreo previo esté completo.

El sistema más popular se compone de una válvula de pie D-25, un tubo estándar y un actuador de tubo Hydrolift.

Los actuadores de tubo mecánicos permiten al personal de campo realizar otras tareas.

Las bombas Waterra también se pueden utilizar para el desarrollo y la purga de pozos.

Este sistema también se puede utilizar para el muestreo de COV.

Opción 2: muestreo con un eco-báiler

Cómo tomar muestras de agua subterránea en pozos de control y piezómetros también se puede abordar mediante el uso de un eco-báiler.

Esta es una excelente opción cuando una bomba no es adecuada o no está disponible para el muestreo.

Los báilers son dispositivos muy sencillos que se pueden utilizar para recoger muestras de agua de pozos de casi cualquier tamaño y son adecuados para la mayoría de los entornos contaminados.

Waterra ofrece báilers de PVC y polietileno en cuatro diámetros y varias longitudes, con opciones ponderadas y no ponderadas también.

Estos báilers desechables son económicos y se pueden dedicar a los pozos o desechar después de su uso.

Se empaquetan individualmente; cada uno con un pico de vaciado del báiler.

Procedimiento para el muestreo con un báiler Waterra

  1. Sujete un cordón o cuerda al lazo superior del achicador.
  2. Baje el achicador al pozo de monitoreo por medio del cordón o la cuerda.
  3. Permita que el achicador se hunda hasta la porción ranurada del pozo.
  4. Saque el achicador del pozo.
  5. Extraiga la muestra del báiler con el uso de un dispositivo de vaciado inferior o se puede verter desde la parte superior del báiler inclinándolo con cuidado.

El trabajo con báiler puede ser laborioso dependiendo de lo que se esté tratando de lograr.

Los báilers no son adecuados para el muestreo de bajo caudal.

Los báilers se pueden dedicar a los pozos.

Opción 3: muestreo con una bomba sumergible

Waterra ofrece bombas sumergibles que son otra alternativa para recoger muestras de agua subterránea.

Estas bombas son portátiles y fáciles de operar.

Estas bombas se pueden utilizar para purgar y muestrear pozos de control de 2″ o más grandes.

Hay una gama de estos productos disponibles que pueden proporcionar elevaciones de hasta 90 pies.

Estas unidades requieren 12 voltios y tubos de bajo caudal Waterra.

Los caudales variarán con la elevación, el aumento de la elevación disminuye los caudales.

Procedimiento para el muestreo con una bomba sumergible Waterra

  1. Seleccione una bomba adecuada para su aplicación.
  2. Conecte el tubo Waterra a la bomba.
  3. Baje la bomba al pozo a la profundidad deseada.
  4. Conecte la fuente de alimentación al cable de la bomba.
  5. Encienda la bomba al caudal deseado.
  6. Tome la muestra cuando su protocolo de muestreo previo esté completo.

Opción 4: muestreo con una bomba peristáltica

Si se encuentra dentro de las capacidades de elevación por succión de una bomba peristáltica, generalmente 24 pies (7,3 m) más o menos, es posible que desee considerar una bomba peristáltica.

La capacidad de elevación es mejor en elevaciones más bajas donde la presión atmosférica es mayor.

Un mecanismo giratorio aprieta el tubo peristáltico Waterra y rueda hacia adelante creando una zona de menor presión detrás del rodillo que básicamente succiona el agua por el tubo de muestra en el pozo.

Procedimiento para el muestreo con una bomba peristáltica Waterra

  1. Abra el cabezal de la bomba e inserte una longitud de tubo peristáltico Waterra en el cabezal de la bomba.
  2. Introduzca el tubo de muestra Waterra en el pozo hasta la longitud deseada.
  3. Inserte el tubo de muestra del tamaño adecuado en el tubo peristáltico lo suficiente para que quede seguro y no se caiga al pozo.
  4. Encienda la bomba asegurándose de que la rotación esté bombeando desde el pozo.
  5. Tome la muestra cuando su protocolo de muestreo previo esté completo.

Las bombas peristálticas tienen una elevación limitada dependiendo de su altitud; generalmente 24 pies (7,3 m) más o menos.

CAP 04 EL AGUA SUBTERRÁNEA O INVISIBLE - "CAPTACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA "-

Purificadores para filtrar aguas subterráneas

Por lo tanto, es crucial elegir el purificador adecuado para filtrar el agua subterránea.

Los mejores purificadores para filtrar aguas subterráneas son:

  • Purificador de ósmosis inversa (RO).
  • Filtro de carbón activado.
  • Purificador ultravioleta (UV).
  • Purificador de intercambio iónico.
  • Purificador de filtro cerámico.

Purificador de ósmosis inversa

El purificador de ósmosis inversa utiliza una membrana semipermeable para separar las moléculas de agua de las impurezas disueltas a alta presión.

Las moléculas de agua pueden atravesar la membrana semipermeable, mientras que la mayoría de los contaminantes, como metales pesados, microorganismos, sales, etc., quedan retenidos en un lado de la membrana, logrando así el propósito de purificar la calidad del agua.

Ventajas

  • Los purificadores de ósmosis inversa pueden eliminar más del 90% de los sólidos disueltos, metales pesados, bacterias, virus y compuestos orgánicos del agua subterránea, proporcionando agua potable de alta calidad.
  • Son adecuados para tratar varios tipos de aguas subterráneas, incluidas aguas duras y aguas subterráneas contaminadas.
  • Dado que se eliminan la mayoría de las impurezas, el agua purificada por ósmosis inversa suele tener un sabor fresco y puro.

Desventajas

  • Durante el proceso de ósmosis inversa se produce una gran cantidad de agua concentrada.
  • Normalmente se vierten entre 3 y 4 litros de aguas residuales por cada litro de agua pura producida, lo que supone un desperdicio de recursos hídricos.
  • Se requiere una bomba de alta presión para impulsar el agua a través de la membrana semipermeable, por lo que el consumo de energía es alto.
  • La membrana de ósmosis inversa debe limpiarse y reemplazarse periódicamente, lo que aumenta el costo de mantenimiento.

Filtro de carbón activado

El filtro de carbón activado utiliza la estructura porosa y la fuerte capacidad de adsorción del carbón activado para eliminar la materia orgánica, el cloro, el olor y algunos metales pesados del agua.

Las partículas de carbón activado o el carbón activado en bloque absorben las impurezas cuando el agua fluye, purificando así la calidad del agua.

Ventajas

  • Tiene un fuerte efecto de eliminación de compuestos orgánicos, cloro y olores, y mejora el sabor y el olor del agua.
  • Tiene una estructura simple y es fácil de usar, y no requiere operación ni mantenimiento complicados.
  • No requiere accionamiento eléctrico, tiene bajo consumo de energía y es adecuado para sistemas domésticos y pequeños.

Desventajas

  • Tiene un efecto de eliminación deficiente sobre contaminantes inorgánicos solubles, bacterias y virus, y no puede usarse solo para tratar aguas subterráneas gravemente contaminadas.
  • La capacidad de adsorción del carbón activado es limitada y el elemento filtrante debe reemplazarse después de un uso prolongado, lo que aumenta el costo de uso.
  • Las bacterias son fáciles de reproducir en la superficie del carbón activado y deben reemplazarse periódicamente para evitar la contaminación secundaria.

Purificador ultravioleta

El purificador ultravioleta utiliza rayos ultravioleta en la banda UV-C para irradiar el flujo de agua, destruir la estructura del ADN de bacterias, virus y otros microorganismos y lograr el efecto de esterilización y desinfección.

Ventajas

  • Puede matar rápida y eficazmente bacterias, virus y parásitos en el agua y proporcionar agua potable segura.
  • La desinfección ultravioleta no cambia la composición química ni el sabor del agua, y no agrega ningún químico.
  • El reemplazo y el mantenimiento de las lámparas UV son relativamente simples y no es necesario reemplazar el elemento filtrante con frecuencia.

Desventajas

  • Los purificadores ultravioletas sólo pueden esterilizar y desinfectar, y son ineficaces contra contaminantes químicos como metales pesados, sales inorgánicas y compuestos orgánicos.
  • Se requiere soporte de energía continuo.
  • Una vez que se corta la energía, el efecto de esterilización no se mantendrá.
  • Las lámparas UV tienen una vida útil determinada y deben reemplazarse periódicamente para garantizar el efecto de desinfección.

Purificador de intercambio iónico

El purificador de intercambio iónico utiliza resina de intercambio iónico para eliminar iones de dureza como calcio y magnesio y algunos iones de metales pesados en el agua mediante una reacción de intercambio iónico para reducir la dureza del agua.

Ventajas

  • Puede reducir significativamente la dureza del agua, prevenir la formación de incrustaciones y proteger los electrodomésticos y las tuberías.
  • Tiene un cierto efecto de eliminación de algunos iones de metales pesados como plomo y cadmio, y mejora la seguridad de la calidad del agua.
  • Es adecuado para el tratamiento de agua doméstico, industrial y comercial, con operación simple y efecto significativo.

Desventajas

  • La resina de intercambio iónico debe regenerarse periódicamente y enjuagarse con agua salada, lo que aumenta la complejidad y el costo de operación.
  • El efecto de eliminación de compuestos orgánicos, microorganismos y algunas sales inorgánicas es deficiente y, por lo general, debe usarse junto con otros equipos de purificación.
  • El proceso de regeneración producirá una cierta cantidad de aguas residuales, que pueden contaminar el medio ambiente si no se manejan adecuadamente.

Purificador de filtro cerámico

El purificador de filtro cerámico utiliza un filtro cerámico con un tamaño de poro de una micra para eliminar la materia suspendida, las bacterias y algo de materia orgánica en el agua mediante filtración física.

Ventajas

  • El tamaño de los poros es pequeño, lo que puede interceptar eficazmente las bacterias y la materia suspendida y proporcionar agua potable limpia.
  • El elemento filtrante cerámico es resistente y duradero, no se daña fácilmente y tiene una larga vida útil.
  • El elemento filtrante cerámico puede restaurar su capacidad de filtración mediante una limpieza simple, lo que reduce la frecuencia y el costo de reemplazo.

Desventajas

  • El efecto de eliminación de contaminantes químicos solubles, como metales pesados y sales inorgánicas, es deficiente y debe usarse junto con otros equipos de purificación.
  • La velocidad de filtración es lenta y puede no satisfacer la demanda de agua de gran caudal.
  • Después de un uso prolongado, la superficie del elemento filtrante es fácil de obstruir y necesita limpieza y mantenimiento regulares.

Otros procesos de tratamiento relacionados

El agua salobre es agua con una salinidad lo suficientemente alta como para que no sea apta para el consumo humano y requiere tratamiento.

Las aguas subterráneas y superficiales a veces se clasifican como salobres y requieren soluciones de tratamiento avanzadas para que sean aptas para dichos usos.

Los procesos químicos incluyen la oxidación, la coagulación y la desinfección.

Los clarificadores, que son una parte primordial de cualquier planta de tratamiento de aguas, funcionan según el principio de sedimentación por gravedad para eliminar las partículas en suspensión, lo que como resultado reduce la turbidez y los SST del agua bruta.

Dependiendo de la presencia de sólidos en suspensión a la entrada, también puede preverse un proceso de coagulación y floculación a la entrada del clarificador.

El clarificador de láminas sirve para eliminar partículas pesadas mediante sedimentación en placas inclinadas.

Este método de separación requiere pasos previos de floculación y coagulación.

Un filtro multimedios se utiliza para reducir el nivel de sólidos en suspensión en el agua de proceso mediante filtración a través de los medios granulares.

El grado de filtración de un filtro multimedios depende en gran medida del medio filtrante y del flujo, o velocidad, a través del filtro.

Para la filtración multimedios se utilizan filtros de gravedad o presurizados, que dependen de la calidad del agua de alimentación, la cantidad y la ubicación de la toma.

A medida que las partículas quedan atrapadas en el medio filtrante, aumenta la presión diferencial a través del lecho.

Los intercambiadores de iones, IX, se utilizan para eliminar la dureza o la materia orgánica natural, NOM, presentes en el agua bruta.

Basándose en el análisis del agua bruta, el IX utiliza tipos adecuados de resinas para intercambiar iones disueltos selectivos con cualquier otro ion.

Del mismo modo, la presencia de NOM en el agua bruta puede contribuir a un sabor y olor no deseados, un color parduzco amarillento e incluso al crecimiento bacteriano en el sistema de distribución de agua.

El intercambiador de iones, IX, también es una solución para tratar el NOM presente en el agua de pozo y, en algunos casos, incluso sin utilizar cloración.

La nanofiltración, NF, al igual que la ósmosis inversa, es un proceso de separación por membranas accionado por presión, con la diferencia del tamaño de los poros de las membranas NF.

También existe un método de precipitación química para eliminar la dureza del agua bruta.

Eliminación del sulfuro de hidrógeno

Dependiendo de la geografía, la contaminación por H2S en los pozos es un reto común.

Dado que el H2S tiene un olor característico, provoca corrosión en la red de distribución de agua y tiene diversos efectos nocivos para la salud, eliminarlo es una necesidad.

La desgasificación es una de las técnicas más eficaces para reducir el gas disuelto, como el H2S o el CO2, del agua bruta.

Las torres desgasificadoras utilizan una torre vertical de lecho compacto para reducir el gas disuelto, como el CO2 o el H2S, del agua bruta.

Ultrafiltración

La ultrafiltración, UF, es un proceso de filtración por membrana que utiliza la presión hidrostática para forzar el paso del agua a través de una membrana semipermeable.

Cómo elegir el filtro o purificador

Elegir un purificador de agua subterránea adecuado requiere una consideración exhaustiva de la calidad del agua, las necesidades de purificación y los costos económicos.

Problema principalSolución indicadaLimitación principal
Sólidos en suspensión y turbidezFiltro de campo, filtro cerámico o filtro multimediosPuede obstruirse cuando la carga de partículas es elevada
Metales disueltosÓsmosis inversa o intercambio iónicoEl intercambio iónico requiere regeneración
Materia orgánica, cloro y oloresCarbón activadoSu capacidad de adsorción es limitada
Bacterias, virus y parásitosPurificador ultravioletaNo elimina contaminantes químicos
Dureza, calcio y magnesioIntercambio iónicoGenera aguas residuales durante la regeneración
Salinidad y sólidos disueltosÓsmosis inversa o nanofiltraciónLa ósmosis inversa produce agua concentrada
H2S y CO2 disueltosDesgasificaciónRequiere un sistema específico de tratamiento

Los purificadores de ósmosis inversa son adecuados para tratar aguas subterráneas gravemente contaminadas, pero la cantidad de aguas residuales es grande y el consumo de energía es elevado.

Los filtros de carbón activado son adecuados para eliminar materia orgánica y mejorar la calidad del agua, pero tienen efectos limitados sobre los contaminantes inorgánicos.

Los purificadores ultravioleta son adecuados para la esterilización y desinfección, pero deben usarse junto con otros equipos de purificación.

Los purificadores de intercambio iónico son adecuados para reducir la dureza del agua y eliminar algunos metales pesados, pero requieren una regeneración y un tratamiento regulares.

Los purificadores con filtro cerámico son adecuados para filtrar bacterias y materias en suspensión, pero no son eficaces para contaminantes solubles.

tags: #control #de #aguas #subterraneas #filtros

Publicaciones populares: