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Tratamiento posterior del agua concentrada por ósmosis inversa

2016-05-30View Original

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Solicitud de ayuda: El agua concentrada resultante del proceso de ósmosis inversa tiene un valor de COD de 120 mg/L y un TDS de aproximadamente 6000 mg/L. Se desea tratar esta agua concentrada con ozono y BAF. ¿Cuál sería el valor aproximado del COD después de este tratamiento? Gracias~~
Reply #22016-06-13
Este mensaje fue modificado por última vez por slll611 el 14-6-2016 a las 22:11. El agua concentrada por ósmosis inversa se utiliza, por lo general, para la concentración y para lograr cero emisiones
Reply #32016-06-16
Con un contenido de cod de solo 120 ppm, ¿para qué hacer BAF con ozono? . ¿No es simplemente que el TDS es alto? Se pasa directamente al proceso de concentración y desalinización por MVR; el agua de condensación tiene un nivel de 50 ppm, lo cual cumple con los requisitos de emisión. Luego, se verifica si la sal resultante es mixta o de un solo componente: la sal mixta se trata como residuo sólido, mientras que la sal de un solo componente puede ser reciclada.
Reply #42016-06-16
En primer lugar, no hay problema en que las aguas residuales normales con un valor de TDS de 6000 sean enviadas al proceso biológico; incluso aquellos con un contenido total de sales de 20000 pueden ser enviados directamente al mismo. Simplemente, hay que tener en cuenta más aspectos durante su funcionamiento. Ahora hay muchos fabricantes de cepas resistentes a la sal, por lo que esta concentración ya no representa un problema. En segundo lugar, dado que el autor del mensaje desea explicar cómo funciona el ozono y el BAF, se trata de asegurarse de que el agua cumpla con ciertos criterios antes de poder ser reutilizada o vertida. En cuanto al agua concentrada que queda después del proceso de ósmosis inversa, si se trata de agua industrial desalinizada, es posible reducir el valor de COD a unos 60 unidades mediante el uso de ozono y BAF. Sin embargo, esto depende de si el proceso con ozono está bien implementado y de cómo funcione el sistema BAF. Se recomienda al autor que realice una prueba sencilla. Actualmente, se pueden adquirir equipos de ozono a pequeña escala y equipos bioquímicos de tamaño reducido; así, los resultados de las pruebas serán claros a simple vista. Al finalizar el diseño, hay que tener en cuenta el efecto de amplificación; si los parámetros del equipo y del proceso se diseñan adecuadamente, no debería haber problemas.
Reply #52016-06-16
Clasificación: Según las diferentes funciones de uso y los objetivos de protección en cada zona marina, la calidad del agua marina se divide en cuatro categorías. La primera categoría es adecuada para las zonas dedicadas a la pesca marina, así como para las áreas de conservación natural en el mar y las zonas destinadas a la protección de las especies marinas amenazadas o en peligro de extinción. La segunda categoría se aplica a las zonas de acuicultura, a las playas donde se puede bañarse en agua marina, a las zonas donde se practican deportes o actividades de ocio en contacto directo con el agua marina, así como a las zonas donde se utiliza agua para fines industriales relacionados directamente con la alimentación humana. Tercera categoría: Apta para zonas de uso industrial en general, así como para áreas turísticas costeras. La cuarta categoría se aplica a las aguas de los puertos marítimos y a las zonas de explotación marina. **Estándares de calidad del agua marina**
Los estándares de calidad del agua marina se detallan en la Tabla 1.

**Tabla 1: Estándares de calidad del agua marina (en mg/L)**
| Número | Parámetro | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Sustancias flotantes | No debe haber película de aceite, espuma u otras sustancias flotantes en la superficie del mar. | No debe haber película de aceite, espuma u otras sustancias flotantes visibles en la superficie del mar. | – | – |
| 2 | Color, olor y sabor | El agua marina no debe tener colores, olores o sabores anormales. | El agua marina no debe tener colores, olores o sabores desagradables. | – | – |
| 3 | Sustancias en suspensión | Cantidad añadida artificialmente: ≤10 | Cantidad añadida artificialmente: ≤10 | Cantidad añadida artificialmente: ≤100 | Cantidad añadida artificialmente: ≤150 |
| 4 | Coliformes fecales | ≤10,000 por L | ≤700 para el cultivo de moluscos destinados al consumo humano | – | – |
| 5 | E. coli | ≤2,000 por L | ≤140 para el cultivo de moluscos destinados al consumo humano | – | – |
| 6 | Patógenos | El agua utilizada para el cultivo de moluscos destinados al consumo humano no debe contener patógenos. | – | – | – | 7. Temperatura del agua (°C): El aumento de la temperatura del agua causado por actividades humanas no debe superar los 1°C en verano, y los 2°C en las demás estaciones. El aumento de la temperatura del agua causado por actividades humanas no debe exceder los 4°C en esa zona en particular.

8. pH: Debe estar entre 7.8 y 8.5. Al mismo tiempo, no debe superar los 0.2 unidades de pH dentro del rango de variación normal de esa zona marina. También puede estar entre 6.8 y 8.8, siempre y cuando no supere los 0.5 unidades de pH dentro del rango de variación normal.

9. Oxígeno disuelto: Debe ser mayor que 6.

10. Demanda química de oxígeno (COD): No debe superar los valores indicados.

11. Demanda biológica de oxígeno (BOD5): No debe superar los valores indicados.

12. Nitrógeno inorgánico: No debe superar los valores indicados.

13. Amonio no iónico: No debe superar los valores indicados.

**Tabla 1 continuación:**
Número | Categoría | Valor máximo
14. Fosfatos activos: No deben superar los valores indicados.
15. Mercurio: No debe superar los valores indicados.
16. Cadmio: No debe superar los valores indicados.
17. Plomo: No debe superar los valores indicados.
18. Cromo hexavalente: No debe superar los valores indicados.
19. Cromo total: No debe superar los valores indicados.
20. Arsénico: No debe superar los valores indicados.
21. Cobre: No debe superar los valores indicados.
22. Zinc: No debe superar los valores indicados.
23. Selenio: No debe superar los valores indicados.
24. Níquel: No debe superar los valores indicados.
25. **: No debe superar los valores indicados.
26. Sulfuros: No deben superar los valores indicados.
27. Fenoles volátiles: No deben superar los valores indicados.
28. Hidrocarburos: No deben superar los valores indicados.
29. DDT: No debe superar los valores indicados.
30. DDE: No debe superar los valores indicados.
31. Malatión: No debe superar los valores indicados.
32. Metil paratión: No debe superar los valores indicados.
33. Benzo(a)pireno: No debe superar los valores indicados.
34. Surfactantes aniónicos: No deben superar los valores indicados.
35. Núcleos radiactivos: No deben superar los valores indicados.

**Fase de establecimiento de estándares:**
① Basándose en investigaciones experimentales y estudios de campo, se determinan primero los criterios para la calidad del agua marina, teniendo en cuenta los efectos de los diferentes contaminantes en el sistema objetivo (seres humanos, ecosistemas o recursos biológicos).
② A partir de esos criterios, y teniendo en cuenta las condiciones naturales y sociales de la zona marina en cuestión, se establecen los estándares de calidad del agua marina, basándose en análisis de costos-beneficios o riesgos. ““Referencia” y “estándar” son dos conceptos relacionados que no deben confundirse. “La “base de referencia” es el fundamento científico que sirve para determinar y evaluar si un entorno es adecuado para el propósito previsto; en sí misma, no tiene fuerza legal vinculante ; Por su parte, los “estándares” tienen un carácter legal en lo que respecta a aguas específicas o a la descarga de aguas residuales; una vez aprobados por las autoridades competentes, deben ser aplicados obligatoriamente.
Reply #62016-06-16
4 Monitoreo de la calidad del agua marina 4.1 La recolección, almacenamiento, transporte y pretratamiento de las muestras para el monitoreo de la calidad del agua marina se realizan de acuerdo con las disposiciones establecidas en GB12763.4‑91 e HY003‑91. 4.2 La supervisión de los diferentes ítems establecidos en esta norma se realiza según los métodos de análisis indicados en la Tabla 2. Tabla 2: Métodos de análisis de la calidad del agua marina
Número | Parámetro | Método de análisis | Límite de detección, mg/l | Normas de referencia
1 | Sustancias en suspensión | Método visual | — |
2 | Color, olor y sabor | Método colorimétrico / Método sensorial | — | GB12763.2-91, HY003.4-91
3 | Sustancias en suspensión | Método gravimétrico | 2 | HY003.4-91
4 | Grupo de bacterias fecales | (1) Método de fermentación; (2) Método de membrana filtrante | — | HY003.9-91
5 | Bacterias fecales totales | (1) Método de fermentación; (2) Método de membrana filtrante | — | HY003.9-91
6 | Patógenos | (1) Método de adsorción en membranas microporosas; (2) Método de concentración por precipitación; (3) Método de diálisis | — |
7 | Temperatura del agua | (1) Observación continua de la temperatura en diferentes profundidades; (2) Observación de la temperatura en capas estandarizadas | — | GB12763.2-91, GB12763.2-91
8 | pH | (1) Método eléctrico con pHmetro; (2) Método colorimétrico para medir el pH | — | GB127634-91, HY003.4-91
9 | Oxígeno disuelto | Método de titulación con yodo | 0.042 | GB12763.4-91
10 | Demanda química de oxígeno (DQO) | Método con permanganato alcalino y potasio | 0.15 | HY003.4-91
11 | Demanda biológica de oxígeno (DBO5) | Método de cultivo a cinco días | — | HY003.4-91
12 | Nitrógeno inorgánico (en términos de N) | (1) Método con índigo fenolftaleína; (2) Método de oxidación con hipoclorito de sodio | 0.7 | GB12763.4-91; 0.4 | GB12763.4-91
Nitratos: Método con diazoturo-azo | 0.3 | GB12763.4-91
Acidos nitrúicos: (1) Método de reducción con zinc-cadmio; (2) Método de reducción con columna de cobre-cadmio | 0.7 | GB12763.4-91; 0.6 | GB12763.4-91
13 | Amonio no iónico (en términos de N) | Se calcula según el Apéndice B | — |
14 | Fosfatos activos (en términos de P) | (1) Método con fosfomolibdeno azul reducido por ácido ascórbico; (2) Método espectrofotométrico de extracción con fosfomolibdeno azul | 0.62 | 1.4 | GB12763.4-91, HY003.4-91
15 | Mercurio | (1) Método de absorción atómica en frío; (2) Método de absorción atómica en frío con captura de oro | 0.0086 | 0.002 | HY003.4-91, HY003.4-91
16 | Cadmio | (1) Método de absorción atómica sin llama; (2) Método de absorción atómica con llama; (3) Método de voltametría de electrodo ánodo; (4) Método espectrofotométrico con dithizona | 0.014 | 0.34 | 0.7 | 1.1 | HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91
17 | Plomo | (1) Método de absorción atómica sin llama; (2) Método de voltametría de electrodo ánodo; (3) Método espectrofotométrico con dithizona | 0.19 | 4.0 | 2.6 | HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91
18 | Cromo hexavalente | Método espectrofotométrico con difenilcarbazidilo | 4.0 | GB7467-87
19 | Cromo total | (1) Método espectrofotométrico con difenilcarbazidilo; (2) Método de absorción atómica sin llama | 1.2 | 0.91 | HY003.4-91, HY003.4-91
20 | Arsénico | (1) Hidruro de arsénico –
Reply #72016-06-18
Los métodos de tratamiento incluyen la cristalización por evaporación y también mezclarlo con las aguas residuales; depende de las condiciones reales de su proceso y de su presupuesto. . . . . .

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