conductividad del agua - lenntech

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7/9/2015 Conductividad del agua Lenntech data:text/html;charset=utf8,%3Ch1%20style%3D%22boxsizing%3A%20borderbox%3B%20margin%3A%2020px%200px%2010px%3B%20fontsize%3A%2... 1/4 Conductividad del agua Definición y descripción La conductividad de una sustancia se define como "la habilidad o poder de conducir o transmitir calor, electricidad o sonido". Las unidades son Siemens por metro [S/m] en sistema de medición SI y micromhos por centímetro [mmho/cm] en unidades estándar de EE.UU.. Su símbolo es k or s. Conductividad eléctrica (EC) La corriente eléctrica resulta del movimiento de partículas cargadas eléctricamente y como respuesta a las fuerzas que actúan en estas partículas debido a un campo eléctrico aplicado. Dentro de la mayoría de los sólidos existen un flujo de electrones que provoca una corriente, y a este flujo de electrones se le denomina conducción electrónica. En todos los conductores, semiconductores y en la mayoría de los materiales aislados se genera conducción electrónica; la conductividad eléctrica depende en gran medida del numero de electrones disponibles para participar en el proceso de conducción. La mayoría de los metales son buenos conductores de electricidad, debido al gran numero de electrones libres que pueden ser excitados en un estado de energía vacío y

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Conductividad del agua

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Page 1: Conductividad Del Agua - Lenntech

7/9/2015 Conductividad del agua ­ Lenntech

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Conductividad del aguaDefinición y descripciónLa conductividad de unasustancia se define como "lahabilidad o poder de conducir otransmitir calor, electricidad osonido". Las unidades sonSiemens por metro [S/m] ensistema de medición SI ymicromhos por centímetro[mmho/cm] en unidades estándarde EE.UU.. Su símbolo es k or s.

Conductividad eléctrica (EC)La corriente eléctrica resulta delmovimiento de partículascargadas eléctricamente y comorespuesta a las fuerzas queactúan en estas partículas debidoa un campo eléctrico aplicado.Dentro de la mayoría de lossólidos existen un flujo deelectrones que provoca unacorriente, y a este flujo deelectrones se le denominaconducción electrónica. En todoslos conductores, semiconductoresy en la mayoría de los materialesaislados se genera conducciónelectrónica; la conductividadeléctrica depende en gran medidadel numero de electronesdisponibles para participar en elproceso de conducción. Lamayoría de los metales sonbuenos conductores deelectricidad, debido al grannumero de electrones libres quepueden ser excitados en unestado de energía vacío y

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disponible. En el agua y materiales iónicos ofluidos puede generarse elmovimiento de una red de ionescargados. Este proceso producecorriente eléctrica y se denominaconducción iónica. La conductividad eléctrica sedefine como el radio entre ladensidad de corriente (J) y laintensidad eléctrica del campo (e)y es opuesta a la resistividad (r,[W*m]):

s = J/e = 1/r

La plata tiene la mayorconductividad de todos losmetales: 63 x 10 S/m.

Conductividad del agua

Agua pura es un buen conductorde la electricidad. El aguadestilada ordinaria en equilibriocon dióxido de carbono en el airetiene una conductividadaproximadamente de 10 x 10 W*m (20 dS/m). Debido a que lacorriente eléctrica se transportapor medio de iones en solución, laconductividad aumenta cuandoaumenta la concentración deiones. De tal manera, que laconductividad cuando el aguadisuelve compuestos iónicos.

Conductividad en distintos tiposde aguas:Agua Ultra Pura 5.5 · 10 S/mAgua potable 0.005 – 0.05 S/mAgua del mar 5 S/m

Conductividad eléctrica y TDS

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Índice TDS o Sólidos totalesdisueltos (siglas en ingles deTotal Dissolved Solids) es unamedida de la concentración totalde iones en solución. EC esrealmente una medida de laactividad iónica de una soluciónen términos de su capacidad paratransmitir corriente. En solucionesen dilución, TDS y EC soncomparables con TDS en unamuestra de agua basado enmedida de EC calculado mediantela siguiente ecuación:

TDS (mg/l) = 0.5 x EC (dS/m ormmho/com) or = 0.5 * 1000 x EC(mS/cm)

La relación expresada en laformula de arriba también sepuede usar para determinar laaceptabilidad de un análisisquímico del agua. No se aplica enagua residuales crudas sin ningúntratamiento o en aguas residualesindustriales con ampliacontaminación. Esto es porque, cuando lasolución esta mas concentrada(TDS > 1000 mg/l, EC > 2000ms/cm), la proximidad de losiones en solución entre ellosinhibe su actividad y enconsecuencia su habilidad detransmitir corriente, a pesar deque la concentración física desólidos disueltos no quedaafectada. A amplios valores deTDS, la relación TDS/EC aumentay la relación tienen a ser en tornoa TDS = 0.9 x EC.En estos casos, la relación

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anterior no debe usarse y cadamuestra debe caracterizarse demanera separada. Para propósitos de uso en aguaen agricultura e irrigación losvalores de EC y TDS estánrelacionados y se puedenconvertir con una precisión deaproximadamente un 10%usando la siguiente ecuación:TDS (mg/l) = 640 x EC (ds/m ormmho/cm)

Con los procesos de osmosisinversa el agua se fuerza a travésde membranas semi­impermeables dejando lasimpurezas atrás. Este proceso escapaz de remover hasta un 5 a99% de TDS, dando lugar a aguapura o ultra pura.

Puede usar las calculadoras deLenntech para determinarlacantidad de TDS a partirdelanálisis del agua y suconversión de TDS a EC oviceversa.