nanotecnologia para purificar aguas

12
Highly Reactive Carbon Material ® NANOTECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS Via Ludovisi 16 00187 Roma +39 06 42011676 [email protected] Innovative Technology con HRCM

Upload: pedromaya1

Post on 06-Dec-2015

13 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

nanotecnologia para tratar agua potable

TRANSCRIPT

Page 1: nanotecnologia para purificar aguas

Highly Reactive Carbon Material® NANOTECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

Via Ludovisi 16 00187 Roma

+39 06 42011676

[email protected]

I n n o v a t i v e T e c h n o l o g y c o n H R C M

Page 2: nanotecnologia para purificar aguas

En todo el mundo, alrededor de 1.200 millones de personas no

tienen acceso a fuentes seguras de abastecimiento de agua; y 2.500

millones viven en zonas carentes de servicios de cloacas. Esta

situación es más frecuente en las regiones menos desarrolladas de

Asia, América Central, Sudamérica y África, donde se requiere con

carácter de urgencia el empleo de tecnologías eficaces para el

tratamiento de aguas. En cambio, en los mercados más

desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Japón y la mayor

parte de Europa Occidental, el éxito de estas nuevas tecnologías de

tratamiento se basa en su eficacia para reducir la contaminación y

mejorar la calidad del agua potable. Innovative Technology presenta

una solución innovadora que puede cumplir un papel fundamental en

la resolución de las problemáticas vinculadas a las necesidades

crecientes de agua potable: HRCM® certificado por el instituto CSI.

*Aptitud para el empleo en contacto con los alimentos

conforme al D.P.R. 777 del 23 de agosto de 1982 y DL 108 del

25 de enero de 1992; D.Lgs N.º 31/2001; D.M.34 del 21.3.73

S.O. GU N.° 104 del 20/04/73 y posteriores actualizaciones y

modificaciones. D.M. 174/04; Reglamentos 1935/2004/CE

DOCE L 338 del 13/11/04.

Page 3: nanotecnologia para purificar aguas

UN INNOVADOR MATERIAL NANOESTRUCTURADO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DE LAS AGUAS RESIDUALES

Page 4: nanotecnologia para purificar aguas

INTRODUCCIÓN A HRCM®

HRCM® (Highly Reactive Carbon Material) es un nuevo material

nanoestructurado de carbono, inerte, hidrófobo, compatible con el

medio ambiente y con propiedades físico-químicas que lo posicionan en

el mercado como un producto único en su tipo y de máximo interés para

aplicaciones en el campo medioambiental y energético.

La estructura base de HRCM® está formada por capas de grafeno que

durante el proceso de producción se modelan y orientan hasta crear

una estructura de celdas y canales uniformes, lo que le brinda al

material propiedades particulares en términos de conductividad eléctrica

y capacidad de absorción.

HRCM® no es una mezcla de capas de grafeno, sino más bien una

estructura mesoporosa con elevada superficie específica, con poliedros

orientados, cuyos lados están formados por hojas multicapa de grafeno.

HRCM® es hasta hoy el primer y único material nanoestructurado

presente en el mercado que aprovecha las peculiaridades de los

grafenos y se produce a escala industrial.

Page 5: nanotecnologia para purificar aguas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE HRCM®

Parámetro Valor / Descripción

Consistencia del producto Copos con nanoestructura de carbono cuyas dimensiones varían entre 600 nm y 5 micrones.

Características generales De color gris oscuro, inerte, óptimo conductor de electricidad, no inflamable, estable en

contacto con agentes químicos agresivos, no libera ninguna sustancia o contaminante en

el medioambiente.

Composición química 99,4% carbono, residuos de silicatos, hierro y magnesio. No se encuentran presentes, ni

siquiera en trazas, metales pesados ni solventes.

Densidad 0,001÷0,07 g/cm3

Permeabilidad y ángulos de

contacto

Material completamente hidrófobo, con ángulos de contacto siempre superiores a 90°

Características térmicas Estable hasta 700 °C, temperatura a partir de la cual comienza a colapsar

sobre sí mismo hasta su completa mineralización.

Potencial zeta Potencial neutro a pH 4.8

Estructura mesoscópica

y microscópica

Highly Reactive Carbon Material® es un material mesoporoso, cuya porosidad se encuentra en

un 90% comprendida entre 2÷50 nm. Se encuentran presentes microporos con un diámetro

entre 0,3÷2,0 nm, en relación a la presión. La porosidad varía entre 3 y 100 nm, con un valor

de porosidad aparente de aproximadamente el 54%.

Superficie específica Varía entre 400 y 1600 m2/g

Page 6: nanotecnologia para purificar aguas

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PATENTADAS CON HRCM®

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DE

VERTEDERO

SANEAMIENTO DE LOS ESCAPES DE

HIDROCARBUROS

AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS

PAPELERAS

AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS DE

CURTIDO

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE SENTINA

TRATAMIENTO DE LAS

AGUAS RESIDUALES POTABILIZACIÓN

AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS

QUÍMICAS

Page 7: nanotecnologia para purificar aguas

Los procesos de tratamiento basados en la utilización de HRCM representan un enfoque totalmente

novedoso en el mundo de las tecnologías de purificación y tratamiento de las aguas. Su principal ventaja

es su capacidad de eliminación de una amplia gama de contaminantes, sus reducidos costos de inversión

y de gestión, el hecho de no producir lodos y la configuración simple de las plantas, cuyas dimensiones

se pueden adaptar en base a la cantidad de aguas residuales a tratar y a las concentraciones que se

quieran obtener en el vertido. En el proceso de filtración, HRCM es el material filtrante; en cambio, en

los procesos de oxidación avanzada, actúa como catalizador de la velocidad de reacción.

La filtración con HRCM provee agua potable libre de microorganismos, contaminantes y compuestos

recalcitrantes. HRCM, gracias a su estructura estable e inerte, no libera sustancias peligrosas en el agua y

no genera subproductos. A diferencia de otras técnicas de tratamiento, como la ósmosis inversa, que

produce agua casi totalmente desmineralizada; HRCM no altera el contenido de dichos componentes,

que son preciosos para nuestro metabolismo, como el calcio o el sodio. Estos elementos, esenciales para

la salud humana, quedan en el agua, para luego ser asimilados por nuestro cuerpo.

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS CON HRCM®

Page 8: nanotecnologia para purificar aguas

8

EFICIENCIA DE LOS FILTROS CON Highly Reactive Carbon Material®

La filtración con Highly Reactive Carbon Material puede ser aplicada en la eliminación de los siguientes contaminantes

con una capacidad de eliminación superior al 99%:

BTEX - MTBE - HAP - PCB - Solventes clorados - Arsénico - Cadmio - Cromo (III) y (VI)

- Hierro - Manganeso - Cobre - Cinc - Boro - Tensoactivos aniónicos y catiónicos - Atrazina

La filtración con HRCM® se puede aplicar para la eliminación de bacterias gracias a su elevado poder bactericida

Page 9: nanotecnologia para purificar aguas

REEMPLAZO DE LOS FILTROS

El reemplazo de los filtros con material HRCM ® es de fácil ejecución. Los filtros gastados se pueden quitar muy fácilmente, ya que cuentan con un sistema de enganche rápido y están paletizados. La secuencia correcta para la operación de reemplazo de los filtros prevé lo siguiente: posicionamiento en proximidad del lugar donde se instalará el filtro nuevo con carretilla elevadora; cierre de la válvula de alimentación (ubicada sobre el conducto principal de alimentación); tiempo de espera mínimo (alrededor de 15 minutos), para permitir el natural vaciado (por caída) del filtro; cierre de la válvula de vertido en el conducto principal; desenganche del manguito de alimentación (manguitos de desenganche rápido); introducción del tapón de cierre en el manguito de alimentación del filtro gastado (para evitar eventuales "liberaciones" durante la manipulación y el transporte); desenganche del manguito de vertido (manguitos de desenganche rápido); introducción del tapón de cierre en el manguito de vertido del filtro gastado (para evitar eventuales "liberaciones" durante la manipulación y el transporte); retiro del filtro gastado; posicionamiento del filtro nuevo; enganche del tubo de alimentación; enganche del tubo de vertido; apertura de la válvula de alimentación; apertura de la válvula de vertido; verificación de eventuales pérdidas por la tapa y los manguitos; verificación de la estabilización del valor de presión; carga del filtro gastado en el vehículo para transporte hacia la plataforma autorizada para el tratamiento de residuos, en modo de permitir el vaciamiento y la limpieza del filtro.

Page 10: nanotecnologia para purificar aguas

CASOS DE ESTUDIO DE PLANTAS DE FILTRACIÓN CON HRCM®

Cliente: Sprintchimica S.p.a.

Alcance: 2,0 m3/h

Lugar: Pontassieve (FI) - Italia

Fecha de instalación: Noviembre de 2010

Objetivo de tratamiento: vertido en curso de agua superficial

Autorizado por: Región Toscana, ARPA Toscana

Información básica:

Contaminante Ingreso (mg/l)

Salida (mg/l)

Benceno 19 0,1

Etilbenceno 109 0,3

Tolueno 28986 0,2

p-Xileno 336 0,1

Isopropilbenceno 2038 0,1

MTBE 2490 1,0

Hierro 47,6 0,1

Metilisobutilcetona 21,8 1,0

Clorometano 14 5,66

Triclorometano 222 0,01

Cloruro de vinilo 16 1,2

Tetracloroetileno 134 0,05

Dicloroetileno 119 0,1

Dicloropropano 44218 0,31

ID: EW.060 SANEAMIENT0 DE AGUA DE NAPAS SUBTERRÁNEAS

Resultados obtenidos por la planta

Page 11: nanotecnologia para purificar aguas

CASOS DE ESTUDIO DE LAS PLANTAS DE FILTRACIÓN CON HRCM®

Cliente: Ex depósito petrolífero

Alcance: Planta piloto

Lugar: Fidenza (PR)

Objetivo del tratamiento: Vertido en curso de agua.

Información básica:

ID: EW.035 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON SISTEMA DE BOMBEO

Resultados obtenidos por la planta

Contaminantes Ingreso (mg/L) Salida (mg/L)

Benceno 139,8 <1

Estireno 7,4 <5

Antraceno 10,23 <0,01

Fluoranteno 24,98 <0,01

Fluoreno 59,44 <0,01

Pireno 24,51 0,08

Naftaleno 418 0,11

Acenafteno 129 <1

Indano 69 0,02

Indeno 42 <0,05

1-metilnaftaleno 133 0,038

2-metilnaftaleno 93 0,048

Bifenilo 41 0,01

Óxido de bifenileno 108 0,027

Page 12: nanotecnologia para purificar aguas

12

CASOS DE ESTUDIO DE PLANTAS DE FILTRACIÓN CON HRCM®

ALGUNOS RESULTADOS DE NUESTRAS PRUEBAS PILOTO…

Contaminantes Ingreso (mg/L) Salida (mg/L)

Cromo(TOT) 44,4 2,1

Cobre 28,4 1,2

Cinc 21600 840

Contaminantes Ingreso (mg/L) Salida (mg/L)

COD 33900 450

Fenoles 502 0,17

Amonio 303 83

EW.061: Agua residual de industria petrolífera

EW.063: Vertido de tratamientos de galvanización

Contaminantes Ingreso (mg/L) Salida (mg/L)

COD 42560 560

Fenoles 342 < 1

EW.078: Aguas residuales de tratamiento de

aceitunas verdes

Contaminantes Ingreso (mg/L) Salida (mg/L)

COD 580 32

EW.080: Vertido de industria química

Contaminantes Ingreso (mg/L) Salida (mg/L)

HC tot 9830 31

Hierro 131 24

Manganeso 3390 23

EW.034: Saneamiento de agua de napa

subterránea

Contaminantes Ingreso (mg/L) Salida (mg/L)

MTBE 11256 < 1

EW.091: Saneamiento de agua de napa subterránea