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Los monitores y detectores de corriente de flujo de Pi utilizan la medición de la corriente de flujo (similar al potencial zeta) para mantener la carga electrocinética adecuada (iónica y coloidal) en aplicaciones de control de la coagulación en el tratamiento del agua. En la práctica, estos analizadores de coagulación detectan y controlan el nivel de coagulante residual. El objetivo es mantener este residuo al mínimo, al tiempo que se conserva la calidad final deseada del agua y la eficiencia del proceso.
El monitor de corriente de flujo puede utilizarse como una eficaz herramienta de control de la coagulación con retroalimentación, lo que permite al operador optimizar la dosis de coagulante, creando de este modo un controlador de coagulación.
El analizador de coagulación utiliza un monitor de corriente de flujo para mantener la carga electrocinética adecuada (iónica y coloidal) en el agua tratada. En la práctica, responde a los cambios en las características del agua bruta (turbidez, color, pH, etc.) y a los caudales. Esto permite al operador, o a un dispositivo de control automatizado, realizar los ajustes necesarios en la dosificación del coagulante con el fin de mantener de forma continua la dosis óptima de coagulante. En algunas instalaciones de tratamiento de agua, las características químicas del agua son tales que el analizador de coagulación por sí solo resulta insuficiente para controlar adecuadamente la coagulación; en estas aplicaciones, el analizador de coagulación (monitor de corriente de arrastre) puede complementarse con mediciones de UV254, turbidez y pH para crear un sistema de control de coagulación multisensor, como el CoagSense Flush.
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La muestra de agua tratada fluye hacia la celda de medición, donde es aspirada hacia el interior del cilindro durante la carrera ascendente del pistón y expulsada del cilindro durante la carrera descendente. Las partículas contenidas en el agua quedan inmovilizadas temporalmente en las superficies del pistón y del cilindro gracias a las fuerzas de van der Waals. A medida que el pistón desplaza el agua hacia adelante y hacia atrás, las cargas que rodean a estas partículas (+ y -) se desplazan aguas abajo hacia los electrodos. Este movimiento de cargas iguales provoca la generación de una corriente alterna, denominada «corriente de arrastre». La lectura se vuelve más positiva a medida que aumenta la adición de coagulante. Cada planta alcanzará una coagulación óptima a un valor determinado de corriente de arrastre (por ejemplo, +10). El monitor de corriente de arrastre puede mantener este valor automáticamente aumentando o disminuyendo la dosis de coagulante.
El monitor de corriente de flujo (analizador de corriente de flujo) permite un control rentable del coagulante.
«Focus Ons» es una serie de artículos breves que se distribuyen por correo electrónico y que ofrecen información técnica sobre instrumentación y medición de procesos en aguas potables, residuales, de proceso y de piscinas. Si desea suscribirse a la lista de correo, póngase en contacto con nosotros.
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En los analizadores de alcalinidad en línea tradicionales, la muestra se valora hasta alcanzar un pH conocido mediante un ácido. Esto significa que el pH es la técnica de medición fundamental. Los problemas relacionados con las mediciones de pH hacen que este instrumento resulte poco fiable y caro de adquirir, ya que el sensor de pH:
Todo esto significa que los analizadores de alcalinidad basados en el pH son difíciles de adquirir y resultan caros. Sin embargo, el AlkaSense® de Pi utiliza la conductividad como parámetro de medición principal: el AlkaSense® realiza una titulación hasta alcanzar un punto de inflexión en la conductividad, que se produce cuando el ácido dosificado (normalmente PTSA, ácido paratoluenosulfónico) agota la alcalinidad. Conocer la cantidad de ácido dosificado en este punto y la normalidad del ácido permite al analizador de alcalinidad AlkaSense® determinar de forma precisa y repetible la alcalinidad total. Dado que el principio científico subyacente requiere un punto de inflexión en la conductividad para determinar el volumen de ácido dosificado, la conductividad real no es importante, por lo que el sensor de conductividad nunca necesita calibrarse. Dado que los sensores de conductividad no tienen elementos móviles ni de sacrificio, son extremadamente robustos, fiables y duraderos.
Coste de propiedad
El analizador de alcalinidad AlkaSense® no requiere sustitución de sensores, ni calibración alguna, ni limpieza (la titulación con ácido lo mantiene limpio) ni sustitución de sensores; los únicos costes son los del ácido y el mantenimiento semestral, por lo que el coste total de propiedad de un analizador de alcalinidad AlkaSense® es bajo en comparación con otras tecnologías.
Ventajas principales
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