Filtro de arena para eliminar hierro del agua potable de pozo

Muchas personas que se están planteando hacer una captación de aguas subterráneas piensan que el agua de pozo con hierro puede ser un problema, pero lo cierto es que solucionar el problema del agua de pozo con mucho hierro es algo bastante simple y fácil.

El agua de pozo con mucho hierro es mucho más normal de lo que podamos llegar a pensar. El hierro y el manganeso se suelen encontrar juntos en el agua, aunque el manganeso en menor concentración. A través de la corteza terrestre, el hierro entra en el agua del pozo. Es uno de los minerales más abundantes en el subsuelo (un 5 %), por eso es uno de los problemas más normales con los que un propietario de un pozo se encuentra.

Filtro de arena para agua de pozo

Por qué aparece hierro en el agua subterránea

Cuando llueve, las aguas se filtran en el suelo y van disolviendo los sedimentos que tiene la tierra.

El hierro entra en el agua de tu pozo a través de procesos geológicos naturales. A medida que el agua subterránea se mueve lentamente a través de la roca y el suelo subterráneos, disuelve minerales que contienen hierro como la hematita, la magnetita y la siderita.

Por otro lado, hay otra causa por la que tenemos un pozo con mucho hierro. Y es debido a las tuberías corroídas o que están oxidadas. Es muy frecuente que en instalaciones antiguas pueda haber conductos o elementos de hierro que las compongan, y una exposición prolongada al oxígeno o al agua, puede producir una descomposición de sus partículas férricas y contaminar un depósito de agua.

Cómo saber si el agua del pozo contiene hierro

Existen varias maneras de saber si el agua de un pozo tiene hierro.

  • Análisis químico: se puede realizar un análisis químico del agua para determinar la presencia de hierro y otros minerales.
  • Pruebas caseras: existen kits de prueba caseros que puedes utilizar para determinar la presencia de hierro en el agua.
  • Observación visual: si el agua del pozo tiene un color amarillento o marrón, es posible que contenga hierro.

Si una taza de tu inodoro tiene un anillo de color óxido que ninguna cantidad de limpieza puede eliminar, el hierro en el agua de tu pozo es casi seguramente la causa.

Si ves estos síntomas, haz una prueba de agua. Muchas oficinas de extensión del condado ofrecen pruebas de agua de pozo gratuitas o de bajo costo, o puedes pedir un kit de prueba de laboratorio certificado en línea.

Póngase en contacto con el departamento de salud de su condado o la oficina de extensión cooperativa; muchos ofrecen pruebas de agua de pozo gratuitas o con descuento. También puede solicitar un kit de prueba de laboratorio certificado en línea. Solicite un panel que incluya hierro, manganeso, sulfuro de hidrógeno, pH, dureza y bacterias.

Tipos de hierro presentes en el agua

Para saber cómo eliminar el hierro del agua de un pozo, lo primero que hay que hacer es identificar de qué tipo es.

Hierro ferroso o hierro disuelto

Hierro ferroso (hierro disuelto): También llamado "hierro de agua clara". El agua se ve perfectamente clara al salir del grifo, pero después de unas horas en un vaso o inodoro, se vuelve naranja o marrón a medida que el hierro se oxida al contacto con el aire.

El hierro ferroso (disuelto) hace que el agua se vea clara al principio, pero se vuelve naranja o marrón después de unas horas en un vaso, inodoro o bañera.

Hierro férrico o hierro particulado

Hierro férrico (hierro particulado): También llamado "hierro de agua roja". El agua ya es visiblemente naranja o rojiza cuando sale del grifo porque el hierro ya se ha oxidado.

El hierro férrico (particulado) hace que el agua se vea visiblemente oxidada u naranja directamente del grifo.

El hierro férrico es insoluble, por lo que sus partículas de hierro aún no se han disuelto en el agua.

Hierro bacteriano

Hierro bacteriano: Es el tipo más desagradable de contaminación, ya que se trata de bacterias que se han adherido al hierro.

Una tercera forma, las bacterias del hierro, crea una biopelícula viscosa de color marrón rojizo dentro de las tuberías y los tanques de los inodoros. Las bacterias del hierro se alimentan del hierro disuelto en el agua y producen un olor distintivo a humedad o a pantano.

Se manifiesta en aquellas instalaciones con mal mantenimiento y es el que más problemas causa, como la obstrucción de tuberías, de la propia bomba del pozo y manchas en inodoros y bañeras.

Cómo distinguir los tipos de hierro

Tipo de hierroAspecto del aguaProblemas habituales
Hierro ferrosoAgua clara al salir del grifo; se vuelve naranja o marrón después de unas horasManchas, sabor metálico y oxidación posterior
Hierro férricoAgua naranja o rojiza directamente del grifoPartículas visibles, turbidez y manchas
Hierro bacterianoBiopelícula marrón rojiza y olor a humedad o pantanoObstrucción de tuberías, bombas, inodoros y bañeras

Qué ocurre al oxidar el hierro

En primer lugar, para los que no están en antecedentes, explicar que cuando añadimos cualquier producto oxidante (cloro, bromo, MPS, agua oxigenada, etc) a un agua con una concentración elevada de hierro disuelto se oxida y este se manifiesta como partículas finísimas que dan al agua un color marrón y aspecto turbio muy desagradable.

Este fenómeno puede suceder incluso con solo concentraciones de 0,1 ppm de hierro disuelto.

Un filtro de sedimentos estándar (cartucho de 5 micras o filtro de centrifugación) atrapará el hierro férrico, las partículas naranjas visibles. Pero el hierro ferroso pasa directamente porque está disuelto y es invisible.

El hierro ferroso disuelto debe convertirse en hierro férrico sólido antes de que pueda filtrarse.

Inyección de aire (aireación): Introduce aire en el flujo de agua, lo que hace que el hierro disuelto se oxide en partículas.

Medios catalíticos: Medios filtrantes especializados (como birm, arena verde u otros materiales catalíticos) aceleran la reacción de oxidación a medida que el agua pasa a través del lecho del medio.

Una vez que el hierro ha sido convertido de forma disuelta a forma particulada, un filtro de medios atrapa las partículas sólidas.

Esquema de oxidación y filtración del hierro

El papel del filtro de arena

Los oxidantes habituales precipitan el hierro disuelto por oxidación, dado lugar un innumerable cantidad de partículas muy finas, tanto que si el proceso ocurre en el vaso, el filtro de arena es incapaz de retenerlas debido a su pequeño calibre.

La forma de separarlo del agua es precisamente oxidar y precipitar el hierro en el exterior y entonces filtrar esas particulas en su camino a la vaso.

El procedimiento parte de la base de sistema de filtración con lecho de arena. Es debido a la incapacidad de la arena de retener las partículas en cantidad reseñable (<30 micras).

Sin embargo las diatomeas, con su capacidad de filtración de hasta 1-5 micras, si que los retiene en buena proporción.

Por esta razón, un filtro de arena convencional funciona mejor cuando recibe hierro previamente oxidado y precipitado. El filtro no elimina de manera eficaz el hierro ferroso que permanece disuelto.

Prefiltro de sedimentos

Prefiltro de sedimentos - atrapa arena, limo y partículas grandes antes de que lleguen al sistema de tratamiento principal.

La 1ª etapa de sedimentos es vital para retener arena, lodos y suciedad y permitir que el filtro de hierro trabaje de forma efectiva, evitando saturación prematura.

Oxidación más filtración por medio

Sistema de oxidación + filtración por medio - la etapa principal de eliminación de hierro. Convierte el hierro disuelto en forma sólida y lo filtra en un solo tanque o sistema de múltiples etapas.

Los filtros de oxidación más filtración de arena suelen ser más fuertes que los ablandadores y pueden eliminar los químicos dañinos (especialmente el arsénico) que se encuentran comúnmente en el agua de pozo.

Configuración técnica de un filtro de arena de manganeso

La filtración catalítica con arena de manganeso opera dentro de un rango definido de composición química del agua de entrada. Fuera de este rango, el sistema requiere una configuración modificada o una etapa de corrección previa.

ParámetroConfiguración estándarAcción necesaria fuera del alcance
Fe²⁺ de entrada≤ 5 mg / L - filtro de una sola etapa> 5 mg / L - Revisión de la etapa previa a la aireación
Entrada de Mn²⁺≤ 1.5 mg / L - filtro de una sola etapa> 1.5 mg / L - Revisión de la etapa previa a la aireación
pH mínimo: eliminación de hierro≥ 6.8< 6.8 - Se requiere corrección de pH aguas arriba
pH mínimo: eliminación de manganeso≥ 7.5< 7.5 - Ajuste del pH antes de la entrada del filtro
Oxígeno disuelto≥ 2 mg / L para la oxidación ferrosa< 2 mg / L - Se requiere aireación o inyección de aire

El recubrimiento de MnO₂ en la superficie del medio cataliza la precipitación de Fe²⁺ a Fe(OH)₃ y de Mn²⁺ a MnO₂.

Los requisitos de dosificación química dependen del medio seleccionado y de la química del agua. Algunos medios catalíticos funcionan sin regeneración química cuando el pH, el oxígeno disuelto y la carga de contaminantes se encuentran dentro del rango operativo del medio.

Los medios tipo arena verde y las aplicaciones de alta carga pueden requerir una estrategia de dosificación de oxidante que se confirmará durante la revisión de ingeniería.

Cuándo añadir una etapa de aireación

Como guía inicial para el dimensionamiento, cuando la concentración de Fe²⁺ en la entrada supera los 5 mg/L o la de Mn²⁺ los 1.5 mg/L , se evalúa la necesidad de una pre-etapa de aireación específica.

La aireación con impulsor es adecuada para instalaciones compactas; la aireación con bandeja descendente proporciona una mayor transferencia de oxígeno cuando hay suficiente espacio libre.

Para concentraciones iguales o inferiores a estos niveles, se puede utilizar una configuración de una sola etapa sin la unidad de aireación, lo cual se confirma mediante el análisis del agua del proyecto, la selección del medio filtrante y la estrategia de oxidación.

Cuando la turbidez y los sólidos en suspensión son el parámetro de entrada dominante, en lugar del hierro disuelto, un filtro multimedia gestiona primero la carga física de partículas.

En muchos sistemas de aguas subterráneas, ambas funciones se desarrollan en secuencia: primero la reducción de la turbidez y luego la oxidación del hierro disuelto.

Retrolavado y mantenimiento del filtro

La mayoría de los sistemas de tratamiento de hierro para toda la casa utilizan un ciclo de retrolavado automático que regenera el lecho de medios según un horario establecido, generalmente cada pocos días, dependiendo del uso del agua y los niveles de hierro.

El retrolavado a contracorriente expande el lecho filtrante hasta alcanzar la expansión deseada (que varía según el tipo de medio; consulte la ficha técnica del proveedor), arrastrando los flóculos de hierro acumulados a través del puerto de drenaje.

Cada ciclo dura entre 5 y 10 minutos . En el caso de una entrada con alto contenido de hierro (superior a 5 ppm), la frecuencia del retrolavado aumenta a cada 2 o 3 días.

El cartucho del prefiltro de sedimentos debe revisarse y reemplazarse regularmente (consulte la recomendación del fabricante para su sistema específico).

ElementoReferencia técnica
Caudal de retrolavadoMedios recubiertos 10-15 GPM/ft²; mineral sólido de MnO₂ 15-25 GPM/ft²
Ciclo de retrolavadoDuración 5 - 10 minutos
Alta concentración de hierroRetrolavado cada 2 - 3 días
Opciones de válvulas de controlMultipuerto manual / semiautomático / totalmente automático
Configuración del sistemaSimplex / dúplex con retardo / triplex continuo

Filtro de arena y diatomeas

Esta facultad se puede utilizar de dos maneras.

Piscinas nuevas con agua de pozo

Nuevas piscinas que van a utilizar agua de pozo con alto nivel de metales disueltos. No ha lugar a duda que con la precaución del prefiltraje en el llenado y reposición de agua con chorro fino por el squimmer, y con su retención en la filtración cotidiana, difícilmente se va a presentar la necesidad de eliminación de hierro según método descrito mas arriba.

Por tanto, parece obligado utilizar el filtro dual sílice-diatomeas que tantas veces mencionamos en este sitio para piscinas con agua ferrosa.

Piscinas existentes con filtro de sílice

Piscinas existentes con filtro simple de sílice. La primera recomendación seria instalar un filtro adicional de diatomeas en serie con filtro de arena, el filtro dual del que tanto hablamos en este sitio.

Pero si no hay espacio o no se quiere acometer esa inversión, hay un truco que ayuda sobremanera a eliminar muy pequeñas sin necesidad de floculantes, aplicable en caso hierro o particulas muy pequeñas en general.

El truco consiste en colocar en el skimmer un puñado de diatomeas, depende del diámetro del filtro, sobre 200 gr para un filtro de 500 mm, con la depuradora en marcha, modo filtración.

Las diatomeas son arrastradas por el flujo de agua y se depositan encima del lecho de arena, formando una capa filtrante de calidad “diatomeas”. Las partículas de hasta 1-5 micras son retenidas.

¡Se ha cumplido el objetivo, y ademas, tenemos un filtro de diatomeas casi gratis!. Pues no , es solo una ilusión, la superficie de filtración es muy pequeña, la misma que la del lecho de arena.

Y la de un autentico filtro de diatomeas es unas decenas de veces superior, del orden de 5-20 m2 y mas dependiendo del tamaño del filtro.

Por ello, esa pequeña superficie de diatomeas enseguida se saturará y actuará mas como un tapón que como un tamiz, la presión subirá, debemos vigilarla y cuando alcande la zona roja, parar y realizar un contralavado y extraer al desagüe las diatomeas y la suciedad retenida.

Piscinas con filtro de cartucho

Piscinas con filtro de cartucho. El procedimieto indicado es problematico debido a a que los floculantes estan contraindicados con este tipo de filtros.

En ese caso, realizar todo el proceso siempre con el el filtro siempre en modo recirculación y no operar en modo filtración hasta que no estimemos que todo el floculante se ha consumido.

Cómo eliminar el hierro del agua de una piscina

Para eliminar el hierro del agua ya en el vaso, hay que extraerlo, salvo que nos guste el agua "tintorra".

1. Oxidar y precipitar el hierro

Para eliminar el hierro del agua y tener éxito en el empeño, hay que seguir a rajatabla este procedimiento paso a paso:

1.-Forzar que todo o casi todo el hierro disuelto se manifieste en forma partículas flotantes, susceptibles de ser eliminadas por fitración y/o floculación.

Hay dos factores al que el hierro (y otros muchos sólidos) disuelto no pueden resistir.

a) Elevar el pH hasta 8,5 - 9, utilizando sosa cáustica (hidróxido sódico), valor al cual el hierro y otros metales disueltos y sales cálcicas empiezan a depositarse.

b) Reforzar la oxidación del hierro disuelto mediante una sobredosis de cloro.

Para alcanzar esta sobredosis, una vez aumentado el PH, vierte muy muy lentamente hipoclorito sódico en el squimmer, con la depuradora en modo filtración.

Aunque las partículas de hierro son tan finas que pasan por el filtro de arena, algo se retiene y eso se avanza.

El resto se ira expandiendo por el volumen de agua poniédola de una bella turbidad terrosa.

2. Flocular y decantar

2.-Decantar en el fondo las partículas en suspensión resultado de la oxidación y extraerlas al desagüe mediante una limpieza de fondo en modo vaciado.

Para ello, cuando en el paso anterior estimemos que casi todo el hierro se ha disociado y que la reconversión a “coca-cola” no da más de sí, añadir a la piscina un floculante, preferiblemente basado en sulfato de aluminio, mantener aun un rato la depuradora en servicio para que el floculante se distribuya bién por todo el volumen de agua, entonces parar la depuradora y esperar que el floculante se despache a gusto en su tarea de aglutinar partículas flotante.

Estas particulas aglutinadas se irán decantando en el fondo debido a mayor peso.

3. Aspirar los sedimentos

3.-Realizar la aspiración de los sedimentos con la barredera , muy despacito para que los sedimentos no se remuevan y se reincorporen al volumen del agua, y con cuidado de que la selectora este posición vaciado, para que todos los sedimentos vayan al desagüe.

4. Utilizar un secuestrante de metales

4.-Añadir un secuestrante de metales, esto es opcional y solo en caso de que sospechemos de que aún queda hierro disuelto.

Para ello, rebajemos el pH a sus valores habituales y añadamos la dosis recomendadas en la etiquetas del producto.

El nombrecito del producto se debe a que dificulta la disociación de los metales disueltos cuando se incrementa el pH, es por tanto un químico preventivo sin ninguna otra influencia en el agua.

5. Restablecer el equilibrio del agua

5.-Recuperar el equilibrio del agua (recuerden, I. Langelier próximo a cero) y restablecer la concentración habitual del desinfectante utilizado.

Soluciones para el agua potable de pozo

En caso de tener un pozo con mucho hierro en el agua muchos casos la solución es instalar filtros para eliminar el hierro del agua de pozo con alto contenido en hierro.

Filtro ablandador de intercambio iónico

Opción 1. Instalar un filtro ablandador de agua (intercambiador iónico) diseñado específicamente para la eliminación de hierro.

Estos suelen reemplazar el hierro con otros minerales (generalmente sal) en el agua.

Cuando compre sal para usar en el ablandador de agua, debe buscar sal con un alto nivel de pureza (como la sal evaporada o solar).

Los ablandadores de agua de intercambio iónico pueden eliminar técnicamente pequeñas cantidades de hierro ferroso (generalmente hasta 1-2 mg/L), pero el hierro ensucia el lecho de resina con el tiempo, lo que reduce la capacidad del ablandador para eliminar la dureza y requiere un reemplazo frecuente y costoso de la resina.

Un ablandador de agua puede manejar niveles muy bajos de hierro ferroso, generalmente hasta 1 a 2 mg/L, mediante intercambio iónico.

Pero el hierro ensucia la resina del ablandador con el tiempo, reduciendo su eficacia para la eliminación de la dureza.

Filtro de oxidación

Opción 2. instalar un filtro de oxidación.

Los filtros de oxidación más filtración de arena suelen ser más fuertes que los ablandadores y pueden eliminar los químicos dañinos (especialmente el arsénico) que se encuentran comúnmente en el agua de pozo.

Para niveles de hierro superiores a 2 mg/L, o si también tiene azufre o manganeso, un sistema dedicado de eliminación de hierro con oxidación y filtración por medios es el enfoque más adecuado.

Filtro de ósmosis inversa

Opción 3: Instalar un filtro de ósmosis inversa.

Estos filtros se pueden utilizar para eliminar hierro, manganeso, sal, fluoruro y plomo.

Si el análisis de la muestra de agua del pozo contiene varios minerales además de hierro, la ósmosis inversa puede ser la opción más adecuada si es para consumo humano.

El hierro en el agua de alimentación de la ósmosis inversa supone un grave riesgo de ensuciamiento.

Cuando el hierro ferroso soluble se oxida a hidróxido férrico antes o dentro del conjunto de membranas, el ensuciamiento resultante es difícil o imposible de revertir mediante la limpieza química estándar.

La eliminación de hierro se considera una condición indispensable en cada línea de equipos de tratamiento de agua industrial que configuramos.

Tratamientos químicos

Para eliminar el hierro del agua, también se puede probar con la mezcla en distintas proporciones de cloro, elevadores de PH y sulfato de aluminio.

El uso de productos químicos debe ajustarse a la composición del agua y a las instrucciones de cada producto.

Por qué no basta con hervir el agua

No. Hervir el agua no elimina el hierro.

De hecho, hervir concentra los minerales disueltos porque el agua se evapora mientras el hierro permanece.

Hervir es eficaz para matar bacterias, pero no tiene ningún efecto sobre los metales disueltos como el hierro o el manganeso.

Efectos del hierro sobre la salud y las instalaciones

Salud y consumo humano

Beber agua con hierro a niveles bajos no es peligroso y no afectará negativamente su salud, aparte del sabor y olor desagradables.

El hierro está catalogado por la EPA (Environmental Protection Agency) como un contaminante secundario.

El hierro en el agua de pozo no se considera un riesgo directo para la salud en los niveles que se encuentran típicamente en los pozos residenciales.

El nivel máximo de contaminante secundario de la EPA para el hierro es de 0.3 mg/L (miligramos por litro).

Esta no es una norma basada en la salud, es una guía estética.

Por encima de 0.3 mg/L, el hierro causa manchas notables, sabor metálico y decoloración.

El hierro a estos niveles no te enfermará a corto plazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el hierro es un nutriente esencial y que el umbral de sabor (alrededor de 0.3 mg/L) está muy por debajo de los niveles que causarían efectos en la salud.

En caso de altos niveles de hierro en el agua, esta puede provocar intoxicaciones.

Tomar agua con óxido de hierro puede ser perjudicial para la salud, ya que el hierro en grandes cantidades puede causar problemas estomacales, diarrea y otros trastornos digestivos.

Además, el agua con óxido de hierro puede tener un sabor y olor desagradable.

Tuberías y accesorios

El óxido de hierro puede obstruir las tuberías y deteriorarlas por corrosión.

Para que el hierro sufra un proceso de corrosión es necesaria la presencia de un medio líquido, normalmente agua y de oxígeno, que actúa de cátodo; la propia estructura de hierro sirve de ánodo y también es conductor de los electrones, cerrando el circuito de la propia celda galvánica.

Si el agua tiene mucho hierro, puede tener un sabor metálico desagradable y causar manchas de óxido en la ropa y los sanitarios.

Ambos tipos dejan manchas en los accesorios, la ropa y los electrodomésticos.

Bombas de pozo

Demasiado óxido de hierro en el agua acortará la vida útil de la bomba.

El hierro bacteriano puede causar la obstrucción de tuberías, de la propia bomba del pozo y manchas en inodoros y bañeras.

Ósmosis inversa, calderas y procesos industriales

La presencia de flóculos de Fe³⁺ a 0.3 mg/L reduce drásticamente el rendimiento de la membrana SDI y obstruye los poros de forma permanente.

Los compradores que configuren filtros de agua y sistemas de pretratamiento antes de la ósmosis inversa o la ultrafiltración deben considerar la eliminación de hierro como primera etapa.

El arrastre de hierro en el agua de alimentación de la caldera puede contribuir a la formación de depósitos de óxido de hierro en las superficies de transferencia de calor, lo que reduce la eficiencia térmica y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento de las paredes de los tubos.

El arrastre de hierro en el agua de alimentación de la caldera puede contribuir a la formación de depósitos en las superficies de transferencia de calor, reduciendo la eficiencia térmica.

Valores de referencia y selección del sistema

El límite aceptable de hierro depende de la forma del hierro, el pH, el índice de densidad específica (SDI), el potencial de oxidación y las especificaciones del agua de alimentación del fabricante de la membrana.

El rango de salida objetivo es Fe ≤ 0.3 mg/L y Mn ≤ 0.05 mg/L , en consonancia con los límites reglamentarios para agua potable y los requisitos de alimentación de la membrana de ósmosis inversa.

Estos son objetivos de diseño sujetos a la confirmación de las condiciones de entrada y a la revisión del análisis del agua.

ParámetroValor de referencia
HierroFe ≤ 0.3 mg / L
ManganesoMn ≤ 0.05 mg / L
pH para eliminar hierro≥ 6.8
pH para eliminar manganeso≥ 7.5
Oxígeno disuelto para oxidación ferrosa≥ 2 mg / L

Errores frecuentes de instalación

Enviar una concentración elevada a un filtro de una sola etapa

Una concentración de Fe en la entrada superior a 5 mg/L sin una etapa previa de aireación reduce el tiempo de funcionamiento del filtro hasta que los ciclos de retrolavado consumen una fracción desproporcionada del caudal diario de agua.

Una bomba de tamaño insuficiente deja los flóculos compactados en la base y provoca la obstrucción del medio en cuestión de semanas, independientemente de la frecuencia del retrolavado.

Trabajar con un pH demasiado bajo

El catalizador de arena de manganeso no puede completar la reacción de oxidación a un pH inferior a 6.8; el hierro penetra en la línea de salida y es posible que la planta atribuya el problema a la calidad del medio filtrante.

La causa reside en la composición química del agua de alimentación, no en la calidad del medio filtrante.

A un pH inferior a 6.8, el catalizador de arena de manganeso no puede mantener la reacción de oxidación y el hierro se filtra.

A un pH inferior a 7.5, la eficiencia de eliminación de manganeso disminuye drásticamente.

Ignorar la falta de oxígeno disuelto

Las fuentes de acuíferos confinados profundos suelen presentar una concentración de oxígeno disuelto inferior a 1 mg/L ; sin inyección de aire, Birm pierde eficiencia en la eliminación de Fe²⁺ y el hierro atraviesa el lecho.

Instalar ósmosis inversa sin pretratamiento

Omitir la eliminación de hierro antes de la ósmosis inversa es uno de los errores más costosos.

El hierro en el agua de alimentación de ósmosis inversa representa un grave riesgo de ensuciamiento.

Cuando el hierro ferroso soluble se oxida a hidróxido férrico antes o dentro de la membrana, el ensuciamiento resultante es difícil o imposible de revertir mediante la limpieza química convencional.

La eliminación del hierro se considera una etapa de pretratamiento antes de cada sistema de ósmosis inversa.

Aplicaciones del filtro de arena para eliminar hierro

Suministro de agua subterránea y pozos

El Fe²⁺ y el Mn²⁺ disueltos son contaminantes habituales en los pozos de agua del sudeste asiático y Oriente Medio, y a menudo su concentración es lo suficientemente elevada como para requerir su eliminación específica.

La concentración real varía según el acuífero y debe confirmarse mediante análisis de agua.

Pretratamiento para ósmosis inversa y ultrafiltración

El hierro en la alimentación de ósmosis inversa (OI) por encima de 0.3 mg/L supone un grave riesgo de ensuciamiento de la membrana.

Configuramos la eliminación de hierro antes de cada sistema de OI o ultrafiltración (UF), seguida de un filtro de carbón activado para el cloro y una carcasa de filtro de cartucho de acero inoxidable para el pulido final de seguridad.

Agua potable municipal y comunitaria

Para cumplir con los requisitos de distribución, se exige un contenido de Fe ≤ 0.3 mg/L y de Mn ≤ 0.05 mg/L.

Nuestras redes de agua potable municipales y comunitarias están dimensionadas para configuraciones simplex o dúplex, según la continuidad del flujo.

Calderas y torres de refrigeración

Los límites aceptables dependen de la presión de la caldera y del programa de tratamiento del agua de la misma.

En los circuitos de refrigeración, el Mn²⁺ por encima de 0.05 mg/L puede depositarse en forma de incrustaciones negras en el material de relleno.

Procesamiento de alimentos y bebidas

Las especificaciones del agua en contacto con el producto pueden requerir límites de hierro más estrictos que las directrices estéticas generales, en función del color, el sabor y los requisitos de calidad del comprador.

Nuestros sistemas de tratamiento de agua para la industria alimentaria y de bebidas utilizan recipientes de acero inoxidable cuando es necesario.

Riego agrícola

El Fe²⁺ precipita a presión de operación cuando el hierro disuelto supera los 0.3 mg/L, y la obstrucción de los emisores puede comenzar en una sola temporada.

Los depósitos de manganeso pueden manchar las superficies de producción, reduciendo su valor comercial.

La configuración simplex es estándar para operación estacional.

Opciones de filtros y equipos

El Filtro de Agua para Toda la Casa para Pozo de RKIN está diseñado específicamente para agua de pozo privada con problemas de hierro, azufre y manganeso.

El sistema se instala en la línea principal de agua, tratando cada grifo, ducha, inodoro y electrodoméstico de su hogar.

Filtro para eliminar hierro y mejorar sabor en agua de pozo en 2 etapas (Big Blue 20"). Diseñado para instalaciones con prefiltro de sedimentos previo.

  • 1ª etapa: reduce hierro disuelto hasta 3 ppm, evitando manchas y decoloración.
  • 2ª etapa: carbón activado para reducir sulfuro de hidrógeno (H₂S) y mejorar olor y sabor.

Filtro para eliminar hierro de agua de pozo: Big Blue 20" Pentair con cartucho Pentek RFFE20-BB.

Filtro para eliminar hierro y mejorar sabor en agua de pozo (sistema triple Big Blue 20"): 3 etapas completas con sedimentos + hierro + carbón activo.

El filtro desferrizador CORSA FE-150/100 es la solución ideal para eliminar hierro y manganeso del agua, especialmente en aguas de pozo con altas concentraciones de hierro.

El descalcificador HYPERMIX es una solución avanzada todo en uno para el tratamiento del agua.

Gracias a su medio filtrante patentado, elimina la dureza del agua y reduce eficazmente hierro, manganeso, amonio y materia orgánica, tanto en agua de pozo como municipal.

Como sistema de filtración de agua para la eliminación de hierro, nuestros equipos se configuran según el tipo de medio filtrante, la estrategia de oxidación y el ciclo de retrolavado, adaptándose a la química específica de su agua de entrada y a los requisitos de su proceso posterior.

Datos que deben analizarse antes de comprar un filtro

Antes de comprar cualquier sistema, analice el agua primero.

Los niveles de hierro, el pH, el manganeso, el azufre y la dureza afectan la configuración del sistema que necesita.

La configuración final se confirma después de que revisemos su informe de agua, los requisitos de caudal y el alcance de los equipos posteriores.

  • Informe de análisis de agua: Fe²⁺, Mn²⁺, pH, oxígeno disuelto, turbidez, alcalinidad, ORP.
  • Caudal de diseño: m³/h o GPM; valores máximos y promedio.
  • Tipo de fuente de agua: pozo, superficial, municipal, industrial, de pozo profundo.
  • Requisito de continuidad: simplex (lotes), dúplex (24/7) o triplex (redundancia de alto flujo).
  • Equipos posteriores: ósmosis inversa, ultrafiltración, ablandador de agua, caldera, riego, distribución de agua potable.
  • Salida objetivo: Fe ≤ 0.3 mg/L; Mn ≤ 0.05 mg/L.

El caudal, el diámetro del recipiente, el volumen del medio filtrante, la capacidad de aireación y el dimensionamiento de la bomba de retrolavado se determinan para cada proyecto a partir del análisis del agua y la demanda diaria.

Estos parámetros requieren revisión de ingeniería y se confirman una vez que recibimos su informe de agua y los requisitos de caudal.

Cuándo solicitar asesoramiento especializado

Le recomendamos que se comunique con una empresa experta en tratamientos de agua de pozos y sondeos para analizar la posibilidad de purificar el agua en caso de un pozo con mucho hierro.

Si estás pensando en hacer un pozo de captación de aguas subterráneas, tener un pozo con mucho hierro no debería de ser un problema, ya que es algo habitual y que puede evitarse fácilmente.

La buena noticia: el hierro en el agua de pozo es un problema soluble.

Ahora sabe qué le hace el hierro al agua, por qué los filtros básicos no pueden manejarlo y cómo se ve un sistema de tratamiento adecuado.

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