tesis agua diamantina

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_____________________________________________________________________________________ Sede Puerto Montt MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO: TRATAMIENTO DE RILES UTILIZANDO AGUA DIAMANTINA CONSERVERA SACRAMENTO LTDA. Trabajo de Seminario para optar al título de Ingeniero en Prevención De Riesgos, Calidad y Ambiente Profesor guía: Sr. Carlos Caviedes AXEL HUMBERTO PAULSEN GÓMEZ 2009

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Page 1: Tesis Agua Diamantina

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Sede Puerto Montt

MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO: TRATAMIENTO DE RILES

UTILIZANDO AGUA DIAMANTINA

CONSERVERA SACRAMENTO LTDA.

Trabajo de Seminario para optar al título de Ingeniero en Prevención De Riesgos, Calidad y Ambiente

Profesor guía: Sr. Carlos Caviedes

AXEL HUMBERTO PAULSEN GÓMEZ 2009

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Ingeniería En Prevención De Riesgos, Calidad y Ambiente

Resumen Ejecutivo El presente estudio se enfoca en desarrollar un mecanismo limpio para tratamiento de RILes orgánicos, específicamente producidos por la industria conservera en la décima región de Los Lagos, siendo Sociedad Conservera Sacramento Limitada, la empresa a estudiar. Mediante experimentos a doble ciego se verifica la capacidad del Agua Diamantina para purificar RILes, y así, se llega a fabricar una implementación de apoyo al sistema de tratamiento preliminar existente en la empresa. En 1994 el Dr. Masaru Emoto demostró que el agua es sensible a los pensamientos, sentimientos y verbalizaciones. Como el cuerpo humano esta compuesto de 80% de agua, el Dr. Emoto hizo pensar al mundo entero sobre el efecto de nuestros pensamientos, sentimientos y verbalizaciones en nuestro propio cuerpo y en todos los cuerpos que contengan agua. El Agua Diamantina, creada con una herramienta llamada ADN 850, en el año 1997 por el naturópata y científico Joel Ducatillón, tiene la capacidad de “contagiar” sus características al agua común, cuando se mezclan en una relación mínima de 10% de Agua Diamantina, además tiene propiedades benéficas en distintos ámbitos, desde recuperación de suelos ricos en ácido sulfíhidrico, ganadería, riego, cocina, etc. siendo el ejemplo más interesante cuando un funcionario introdujo y mezcló 1 litro y medio de Agua Diamantina en un tanque de 400 mil litros de agua en una central nuclear en Francia. Esa agua estaba contaminada con plata 110, cobalto 60, cesio, cadmio, etc. Después de 7 días, esta persona realizó un análisis espectrométrico, el cual evidenció la desaparición del 10% de los metales pesados. Los experimentos realizados con una muestra de RIL en laboratorio, mostraron un contraste entre el agua potable y el Agua Diamantina. Esta última, redujo en un 21,9% los Sólidos Totales y un 25,5% los Sólidos Sedimentables. Además se midió el pH del agua potable y Agua Diamantina, y no tienen mayor diferencia. Los sistemas de tratamiento de RILes convencionales son de un alto costo, lo que da una ventaja competitiva a este elemento por tener un costo bajísimo y de muy fácil implementación. Debido a que el Agua Diamantina se “multiplica”, no es necesario tener el ADN 850, solo hace falta tener Agua Diamantina para crear más de este elemento. Por lo tanto, no tiene mayor costo que el agua común. La propuesta a la empresa es un estudio sobre la acción del Agua Diamantina sobre su RIL en su proceso productivo.

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Índice

I. Introducción (01) 1.1 Objetivos (03)

1.1.1 Objetivo General (03) 1.1.2 Objetivos Específicos (03)

1.2 Justificación (04)

II. Diagnóstico de la empresa y Plan de Trabajo (05) 2.1 Información de Empresa (05) 2.1.1 Misión (06) 2.1.2 Visión (06) 2.1.3 Establecimiento (06) 2.1.4 Sistemas de Gestión (06) 2.1.5 Organigrama (07) 2.2 Proceso de Conserva (08) 2.3 Proceso de Congelado (09) 2.4 Balance de Masas (10) 2.5 Consumo de Agua (12) 2.5.1 Factores de Emisión (13) 2.6 Caracterización de RIL de la industria conservera en Chile (14) 2.7 Caracterización de RIL Sacramento Ltda. (15) 2.8 Normativa Vigente (17) 2.9 El Agua Diamantina (19)

2.9.1 Modos De Tensoactivar El Agua (21) 2.9.1.1 Liberación Iónica Electromagnética (21) 2.9.1.2 Liberación Iónica Por Salinización (21) 2.9.1.3 Asimilación Magnética (21) 2.9.1.4 Agua Piramidalizada (22)

2.9.2 ADN 850 (23) 2.10 Investigaciones de Dr. Masaru Emoto (23) 2.11 La Radiestesia (24) 2.12 Resultados Esperados (26) 2.13 Metodología de Trabajo (26) 2.14 Carta Gantt (28)

III. Informe Técnico y Resultados (29) 3.1 Experimento: Agua Potable en Agua Diamantina (29) 3.2 Ensayos Experimentales con muestras extraídas del RIL (31)

3.2.1 Objetivo General (31)

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3.2.2.1 Determinación de Sólidos Sedimentables en RIL con agua potable (32)

3.2.2.2 Determinación de Sólidos Sedimentables en RIL con Agua Diamantina (32)

3.2.2.3 Contraste de resultados (32) 3.2.3.1 Determinación de Sólidos Totales

en RIL con agua potable (33) 3.2.3.2 Determinación de Sólidos Totales

en RIL con Agua Diamantina (34) 3.2.3.3 Contraste de resultados (34) 3.2.4 Determinación de pH de

agua potable y Agua Diamantina (35)

3.3 Propuesta de Estudio (36) 3.3.1 Justificación de la propuesta (37) 3.3.2 Posibles pistas de investigación (38) 3.3.3 Objetivos (38) 3.3.4 Hipótesis (39) 3.3.5 Productos previstos (39) 3.3.6 Diagrama de Propuesta de Estudio (40)

IV. Conclusiones (41)

V. Bibliografía (42)

VI. Anexos (45)

6.1 Glosario (45) 6.2 Exthanster (46)

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I. Introducción La vida sin agua sería imposible. Todos dependen del agua para gozar de salud, para producir alimentos, para transportarse, para la irrigación y la industria. La necesitan plantas y animales. Sin embargo, a pesar de la importancia que el agua tiene sobre la vida se desperdicia y contamina. La contaminación de las aguas es una alteración en su composición que impide su utilización. Ésta comenzó en el siglo XVI, sin embargo, debido a la baja cantidad de fuentes contaminantes, este hecho no fue detectado sino hasta el siglo XVIII en Europa y a principios del XX en Chile. En Chile el problema no era menor, al punto que en 1916 se dictó la Ley 3.133, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales donde se especificaba que las industrias no podrían verter sus desechos líquidos en el alcantarillado sin previo tratamiento. Estos desechos perjudiciales para nuestro ecosistema, al ser tratados, va a significar un cambio en distintos factores que actualmente son vitales para que los seres humanos prolonguen su existencia y calidad de vida. Los componentes que generalmente desechan las industrias producen que un alto porcentaje del agua pura se contamine, generando problemas en la flora y fauna marina y por lo tanto muchas veces esto conlleva a efectos negativos en las mismas personas que consumen productos del mar. En Chile, hasta 1988 solo se hacía un saneamiento de los residuos industriales, luego de este año se comenzó a tratarlos, hasta la actualidad. En 1994 a través de sus investigaciones sobre el agua, el Dr. Masaru Emoto demostró que el agua es sensible a los pensamientos, sentimientos y verbalizaciones. Las moléculas de agua expuestas a música clásica adoptan formas bellas y delicadas muy similares a las que adoptan ante el sonido de la palabra “Gracias”. Incluso, quedó sorprendido al experimentar poniendo agua destilada en recipientes de vidrio con distintas palabras escritas en ellos, cambiando el resultado final de acuerdo a la palabra que tenía escrita, tales como “Amor”, “Gracias”, “Odio” y frases como “Te mataré”. Como el cuerpo humano esta compuesto de 80% de agua, el Dr. Emoto hizo pensar al mundo entero sobre el efecto de nuestros pensamientos, sentimientos y verbalizaciones en nuestro propio cuerpo y en todos los cuerpos que contengan agua.

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En 1997 Joël Ducatillon, francés autodidacta de 50 años de edad, Naturópata y estudioso de la física cuántica, creó un prototipo de herramienta llamada como ADN 8.5.0.

Al introducir un vaso con agua, dentro del ADN 8.5.0., después de una hora y media, el agua se transformó en lo que él denominó “Agua Diamantina”, que es agua a la que se le ha acelerado su nivel vibratorio, lo cual la habilita para responder a las intenciones del usuario en forma mucho más receptiva, teniendo una capacidad de purificación mayor al agua normal. Joel Ducatillon afirma en su libro “Agua Diamante: Una Consciencia” que un funcionario de una planta nuclear en Francia, aplicó 1,5 litros de Agua Diamantina en un estanque con 400.000 litros de agua contaminada con metales pesados, utilizada para enfriar el reactor nuclear. Al cabo de 7 días, midió el agua y se sorprendió al ver que el informe decía que esta agua contenía un 10% menos de metales pesados. El motor de este proyecto es verificar la capacidad del Agua Diamantina en un Residuo Liquido Industrial orgánico. Para medir y analizar los procesos del Agua Diamantina, se utilizará una técnica basada en la Radiestesia, ciencia que estudia las radiaciones emitidas por cualquier cuerpo o forma de energía, a través de un instrumento, en este caso un péndulo. Las civilizaciones antiguas utilizaban estas técnicas para todas sus labores, ya sea buscar agua o minerales, en fin, es una herramienta de trabajo muy útil. Actualmente se estudia y aplica esta ciencia en muchas áreas incluyendo la medicina, investigaciones, biología y geología. “Además es una ciencia muy noble, muy barata y no requiere de grandes inversiones tecnológicas para su aplicación.” (Dr. Leodegario Lufriú Díaz). El motivo de utilización de esta técnica, es principalmente el costo asequible y la efectividad de las mediciones. Actualmente, las conserveras tienen un gran problema para disminuir la cantidad de contaminantes en sus residuos, ya que “En Chile, la tecnología para tratar el conjunto de aguas servidas es (cuando se está cerca de la costa) mayoritariamente un Tratamiento Preliminar, que separa los sólidos y agrega algún producto para evitar bacterias, para seguir con un emisario submarino que descarga al mar alejado de la costa” (Sra. Gabriela Simpson, Jefe Departamento Control de Calidad de ESVAL S.A.) El Ril generado propio de este tipo de industria orgánica es controlado por la norma según la tabla Nº 5 del DS 90 por lo tanto requiere controlar concentración de sólidos suspendidos, SAAM, temperatura, pH , aceites y grasas y sólidos totales.

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1.1 Objetivos 1.1.1 Objetivo General

• Verificar la capacidad del Agua Diamantina para purificar RILes, midiendo sólidos sedimentables y sólidos totaltes, respecto al agua potable de Puerto Montt.

1.1.2 Objetivos Específicos

• Determinar el tiempo de conversión del agua potable de Puerto Montt en Agua Diamantina, usando la Radiestesia como indicador.

• Caracterizar un RIL proveniente de una conservera de la décima región.

• Realizar ensayos experimentales mezclando Agua Diamantina en el RIL,

midiendo los parámetros de Sólidos Sedimentables y Sólidos Totales.

• Analizar los datos experimentales obtenidos con el fin de comprobar que el Agua Diamantina tiene capacidades purificadoras.

• Elaborar una propuesta de estudio para la empresa a evaluar.

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1.2 Justificación

Todas las empresas tienen el objetivo de aumentar cada vez más sus ventas, siendo un objetivo muy codiciado el mercado internacional. Así la tendencia a producir en un ambiente más limpio sigue creciendo a medida que el mercado abre sus expectativas en un progreso que demanda cada día una mayor calidad y sustentabilidad ambiental. La necesidad de realizar este estudio se basa en ofrecer una alternativa limpia y barata para tratar los RILes generados en las plantas conserveras, de manera de evitar problemas tanto ambientales como legales y así disminuir la contaminación a los cursos de aguas, dando cumplimiento a la normativa ambiental que se encuentre en vigencia. Los actuales sistemas de tratamiento en Chile, son de un costo altísimo, dependiendo de la cantidad y tipo de residuos y zona afectada. En este caso, la empresa está en vías de construir un Emisario Submarino, por lo cual, algunos parámetros como la DBO5, no son controlados por el DS 90 tabla Nº5, por lo tanto, no estarán dentro del alcance de este estudio. Debido a la necesidad mundial por la descontaminación del agua, científicos como el Dr. Masaru Emoto y Joel Ducatillón comienzan a realizar experimentos con el agua y a utilizar técnicas no tradicionales en ella. En el caso que la capacidad de purificación del Agua Diamantina sea ratificada, se obtendrían beneficios para todas las empresas que produzcan RILes, debido a que el Agua Diamantina no cuesta más que el agua común. Se utilizará la Radiestesia como indicador de algunos experimentos, debido a que tiene un costo alcanzable y entrega resultados precisos. La Radiestesia se ha utilizado anteriormente en tesis de distintos países como por ejemplo, en el año 1897 en Francia, el Dr. Jules Regnault, Doctorado en Medicina, presentó una tesis sobre cirugía y se operó a si mismo utilizando la radiestesia, un caso más reciente, en el año 2008 en Argentina, el Licenciado Carlos Omar Rocha, presentó una tesis sobre Radiestesia y Geobiología. Estas tesis, como muchas otras, fueron presentadas y aprobadas, dando un apoyo importante en la elección del método.

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II. Diagnóstico de la empresa y Plan de Trabajo 2.1 Información de Empresa Nombre Sociedad Conservera Sacramento

Limitada RUT 77.179.460-2 Logo

Representante legal María Soledad Vargas Parga Dirección Eulogio Goycolea # 720 Municipalidad Calbuco Región Los Lagos Teléfono 65-461495 Fax 65-461229 E-mail [email protected] Giro comercial Conservera Días de trabajo Lunes a Viernes Horario laboral De 08:00 h a 19:00 h Total Colaboradores 145 Períodos de vacaciones

Las vacaciones se toman preferentemente en los meses de verano.

Paradas regulares Mantenciones preventivas no implican parada de planta.

Mantenimiento Se realizan mantenimientos periódicos de electricidad, gasfitería, soldadura y refrigeración en forma semanal.

Fiscalizada por Sernapesca

Mutualidad Mutual de Seguridad

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2.1.1 Misión Ofrecer productos del mar en conservas y congelados, con la mejor actitud de servicio, a precios acordes con las condiciones de mercado, para satisfacer las expectativas de nuestros consumidores. Todo ello enmarcado en el más fiel respeto de las normas medio-ambientales, del recurso humano y del cuidado de nuestra materia prima base que es el marisco. 2.1.2 Visión Ser una empresa con una estructura organizacional que proporcione seguridad y bienestar a sus clientes y empleados. Luchar a diario para consolidar el liderazgo de nuestra Empresa, sosteniendo un crecimiento y mejora integral en nuestra organización que proyecte confianza en nuestro trabajo. 2.1.3 Establecimiento El establecimiento y/o sus emisiones no se ubican próximas a algún tipo de figura de protección especial ni a áreas de especial protección de aguas superficiales o subterráneas Existen servicios que pueden tener incidencia sobre el establecimiento como líneas telefónicas, caminos y tendidos eléctricos además de encontrarse dentro de un núcleo urbano No mantienen ningún tipo de producto químico enterrado en sus terrenos aunque al momento de instalarse, no realizaron ningún tipo de limpieza del suelo. 2.1.4 Sistemas de Gestión La empresa no tiene ningún sistema de gestión ambiental o algún sistema de ahorro energético implementado, pero cuenta con la implementación del sistema HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points (Análisis de peligros y puntos críticos de control)

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2.1.5 Organigrama

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2.2 Proceso de Conserva Recepción de Materia Prima: Etapa en la cual se clasifica y selecciona la materia prima. Apozamiento de producto: Una vez recepcionada la materia prima se procede a dejar el producto en piletas de desarenado en el cual el producto elimina parte de la arena, este apozamiento se efectúa utilizando agua de mar. Lavado: Esta operación se realiza con agua de mar a presión (manguereo) Cocción: Se utilizan cocedores con vapor o directamente en marmitas con vapor indirecto. Desvalvado: Proceso en el cual se procede a extraer las valvas de los moluscos ya sea en forma manual o mecánica. Lavado final: Una vez extraídas las valvas de los moluscos se realiza un nuevo lavado con agua de mar o potable. Limpieza y Selección: En esta etapa se realiza toda la extracción de impurezas y la selección del producto, es decir, extracción de suciedad acumulada y la calibración del producto, para así, envasarlo en las latas según su descripción. Pesaje: Se efectúa el pesaje del producto envasado. Aditivos: En esta etapa se agrega cobertura al tarro y los diferentes aditivos para su preservación. Exthanster: Se efectúa el traslado de las latas en Exthanster a 80º C aproximádamente. El exthanster es una máquina compuesta de una cinta transportadora que pasa al interior de un cajón de acero inoxidable donde está ingresando vapor constantemente, en la cinta se colocan bandejas con tarros abiertos los cuales contienen en su interior el producto más la cobertura, el vapor tiene como finalidad extraer el aire que queda al interior de los tarros generando vacío para luego pasar a las tapadoras. (Anexo 6.2) Sellado: Se sella el tarro con tapa previamente codificada, donde pasa al autoclave para su posterior enfriado, una vez enfriado se realiza la limpieza del los tarros, el etiquetado o enzunchado. Luego es empacado en cajas de cartón.

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Despacho: El producto es despachado a su destino final dependiendo del cliente. 2.3 Proceso de Congelado

En este proceso se efectúan inicialmente las mismas operaciones que en el proceso de conserva, sin embargo intervienen otros procesos, por ende se mencionarán los procesos similares y se describirán los que son distintos al proceso de Conservas; Recepción de materia prima, Apozamiento del producto, Lavado, Cocción, Desvalvado, Lavado Final, Limpieza y selección. Emparrillado: Una vez que el producto esta limpio y seleccionado, se colocan las parrillas para su posterior congelación. Congelación: El producto ingresa al túnel de frío a -18º C. Glaseo: Se aplica el glaseo del producto acorde a los requerimientos del cliente. Envasado Primario y Secundario: Se realiza el empaque del producto en dos fases rotulando el producto, ya sea, por pieza y kilos y tipo de producto. Mantención del Producto: Los productos se mantienen en una cámara de mantención a -18º C antes de su destino final. Despacho: El producto es despachado a su destino final dependiendo del cliente.

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2.4 Balance de Masas

A continuación se especifica los balances de masas paras las dos líneas que operan en la empresa Tabla 1. Balance de Masa

Ton Procesadas

Ton/Día Carne

Ton/Día Conchas Ton/Día

Agua Usada m3

4 1,6 2,4 160 Tabla 2. Rendimientos y Volúmenes de Producción Por día Materia Prima Rendimiento Producción diaria Kg./ día

Cholgas 10% carne desconchada 22.000 Choritos 18% , Carne desconchada 12.000 Tumbaos 18%, Carne desconchada 14.000 Culengues 25%, Carne desconchada 24.000 Almejas 9%, Carne desconchada 20.000 Taquillas 16%, Carne desconchada 48.000 Huepos 25%, Carne desconchada 15.000 Caracol Trophon

10% Carne Desconchada 4.000

Caracol Picuyo 15%, Carne desconchada 16.000

Piures 7%, Carne desconchada 25.000 Picorocos 5%, Carne desconchada 27.000 Erizos 6%, Carne desconchada 7.000 Jaibas 12%, Carne desconchada 2.600 Centollas 25%, Carne desconchada 1.000 Machas 25%, Carne desconchada 34.000 Lapas 9%, Carne desconchada 10.000 Locos 18%, Carne desconchada 25.000 Salmón – Trucha

40%, Carne desconchada 4.500

Navajuelas 24%, Carne desconchada 5.000 Abalón 12%, Carne desconchada 7.000 Ostra 5%, Carne desconchada 20.000

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Calamares 25%, Carne desconchada. 4.000 2.5 Consumo de Agua El consumo de agua utilizada en la planta se divide en varias secciones del proceso y son los siguientes; Pediluvio: El agua en el pediluvio tiene como objetivo, la desinfección de botas y ruedas de carros que ingresan al proceso. Su consumo es discontinuo, reteniendo cantidades específicas en piletas de baja altura al ingreso del proceso y cambiándolas tres a cuatro veces al día. La carga contaminante sólo se debe al desinfectante usado, que es en base a Cloro y Yodo, compuestos fiscalizados en este caso. Piletas de Desarenado: La materia prima al ingresar a la planta y por su medio de procedencia, contiene cantidades de arena que no son deseables para su comercialización y consumo, por lo que son dispuestos en piletas con agua durante un tiempo determinado, para que por si solos eliminen la arena no deseada. Durante este proceso el agua recibe carga particulada proveniente de la arena y restos de algas y organismos adheridos a la materia prima, además recibe materia orgánica de la descomposición de organismos muertos y de las excreciones propias de los mariscos. Durante este proceso de desarenado se realiza también una primera limpieza externa. Agua de las Marmitas: La cocción de los mariscos, se realiza en marmitas de vapor, donde se forma un caldo de la condensación de vapor y de los líquidos intracelulares de los mariscos. La carga orgánica de estos residuos es muy alta pero compensando con bajos flujos. Lavado de Material: El lavado de material se realiza en una piscina de 1,5 m3 aproximado, con agua corriente, detergente y sanitizante. Los operarios además escobillan en forma manual cada artefacto a limpiar. Las aguas de este punto contienen un nivel de carga de sólidos medianos, pero una gran cantidad de detergentes. Este sistema cuenta con un recipiente de 500 litros aproximadamente, donde se lava el material plástico usado en el proceso, como fuente de agua se usa una manguera de 1” de diámetro la que escurre durante todo el día de trabajo. Lavamanos: Los lavamanos, sólo aportan agua con detergente y sanitizante, y hacen su aporte lo lavamanos ubicados en el proceso, lo demás aportan sólo a las aguas domésticas.

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Lavado de Mariscos: En este ítem, también se incluyen los lavamanos de tarros de la sala de “Exthanster” y sellado. Los lavados de mariscos se realizan en la sala de proceso para eliminación de restos sólidos, por lo que cuenta con una gran cantidad de sólidos sedimentables y suspendidos. El hecho de poner materia orgánica en movimiento implica un grado de disolución de esta en el agua, por lo que se produce un aporte al DBO5 de los RILes producidos. Este punto cuenta con sistemas similares al de descongelado, salvo que el uso de agua es menor al ser controlado con la válvula de paso. Desarenado y Descongelado: El agua ocupada para esta operación tiene como objetivo el descongelamiento de la materia prima que no se ha alcanzado a procesar en días anteriores, además de lograr el desarenado de los lugares donde aún se alojara algo de arena de la carne de los mariscos. En este punto por motivos similares a lo ocurrido en el proceso de lavado de la carne (movimiento de mariscos con agua), se genera una carga importante de sólidos pequeños, que aumenta los suspendidos, sedimentables y DBO5. En este lugar de la planta existe una manguera de 1” de diámetro abierto en un 80% del turno de día. El consumo de agua es excesivo e innecesario puesto que la velocidad de transferencia de calor no aumenta al aumentar el flujo en una cantidad tan grande. Más eficiente resulta el rehúso de agua de autoclave a una mayor temperatura y menos corrosiva (Agua Potable). Agua de los Autoclave: El agua del autoclave consiste en la condensación de los vapores usados para la esterilización, así como la usada para el llenado inicial al enfriar. Esta agua no tiene en absoluto algún tipo de contaminante, sólo se cambia su temperatura de salida que muy mayor a la de 35º C permitida, pero es posible el descenso de la misma al juntarse con el resto de los desechos líquidos. Agua de Enfriado: Este es el punto de más consumo de agua potable, llegando al 50% de consumo directo del proceso. Al igual que el agua de autoclave, el único inconveniente es la temperatura de salida de la misma. El sistema de enfriado de tarros tiene un gasto alto de agua dulce, pero es necesario al no poder manipular los tarros en caliente por riesgo de contaminación.

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Tabla 3. Consumo de agua por área Uso Industrial del Agua

Agua de Mar (m3/día)

% Agua Potable (m3/día)

%

Pediluvio 00,00 00,00 04,00 03,73 Piletas Desarenado 11,52 11,87 00,00 00,00

Lavado de Material 27,54 28,39 02,00 00,00

Lavamanos 00,00 00,00 08,44 13,87 Lavado de Mariscos 25,56 26,35 08,39 13,78

Desarenado y Descongelado

32,40 33,40 00,00 00,00

Autoclave 00,00 00,00 12,10 14,92 Enfriado 00,00 00,00 28,80 53,70 TOTAL 97,30 100,0 63,70 100,0

2.5.1 Factores de Emisión Consumo de agua potable 1912 m3/mes, se estima un valor de consumo aproximado de 63,7 m3/ día. Consumo de agua de mar 2910 m3/mensual, se estima un valor de consumo aproximado de 97,30 m3/día.

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2.6 Caracterización de RIL de la industria conservera en Chile Estos datos, son un promedio de las caracterizaciones obtenidas de empresas del rubro con producciones mayores a la empresa analizada y se resumen en la siguiente tabla: Tabla 4: Caracterización promedio Industria conservera en Chile

PARÁMETRO UNIDAD VALORDBO5 mg/l 464A&G mg/l 10SST mg/l 525SS Sedimentables mg/l 78Temperatura ºC 10,5Volumen m3/día 900Tiempo de generación horas 20Caudal medio m3/h 45Caudal máximo m3/h 60 Fuente: Sistema de Tratamiento Empresa El Golfo S.A.

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2.7 Caracterización de RIL Sacramento Ltda. El código de la actividad es 31.141 "Elaboración de pescados, crustáceos y otros productos marinos", por lo cual sus procesos bien manejados son inofensivos para el ambiente dada la baja carga contaminante y la composición netamente orgánica de la misma. El RIL se produce en las diferentes etapas de la elaboración de conservas de productos marinos, el caudal máximo se estima en 178.5 metros cúbicos de RIL producido en 17 horas de operación, que presenta básicamente los siguientes parámetros contaminantes; materia orgánica, aceites y grasas, sólidos sedimentables y sólidos suspendidos. Se utilizará las siguientes tablas del DS 90, para medir los datos, debido a que son los adecuados de acuerdo al lugar de descarga. Se marcará con amarillo los datos que sobrepasen los límites máximos permitidos. DS 90 - TABLA Nº 4 LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS A CUERPOS DE AGUA MARINOS DENTRO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL. DS 90 - TABLA Nº 5 LÍMITES MÁXIMOS DE CONCENTRACIÓN PARA DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS A CUERPOS DE AGUA MARINOS FUERA DE LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL. Tabla 5. Análisis del RIL

Análisis M - 1 Tabla Nº 4 DS 90

Tabla Nº 5 DS 90 Metodología

Aceite y Grasa mg/l <10 20 150 NCh 2313/6 Of. 97 Aluminio, mg/l 1 1 10 St Meth 3111-D Arsénico; mg/l <0,05 0,2 0,5 NCh 2313/9 Of. 96 Boro, mg/l 2,5 St Meth 4500-B B Cadmio, mg/l <0,01 0,02 0,5 NCh 2313/10 Of.96 Cianuro, mg/l <0,1 0,5 1 NCh 2313/14 Of. 97 Cloruro, mg/l 12077 NCh 2313/32 Of, 99 Cobre Total mg/l <0,05 1 3 NCh 2313/10 Of.96 Cromo Hexavalente, mg/l <0,05 0,2 0,5 NCh 2313/11 Of. 96 Cromo total, mg/l <0,05 2,5 10 NCh 2313/10 Of.96 DBO5, mg 105 60 NCh 2313/5 Of. 95 Detergente como SAAM, mg/l <0,5 10 15 NCh 2313/27 Of. 98

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Estaño, mg/l <0,05 0,5 1 St Meth 311 -B Fluoruro, mg/l 0,6 1,5 6 NCh 2313/33 Of 99 Fósforo, mg/l 1,7 5 NCh 2313/15 Of. 97 Hidrocarburos Fijos, mg/l <10 NCh 2313/7 Of. 97 Hidrocarburos Totales, mg/l <10 10 20 NCh 2313/7 Of. 97 Hidrocarburos Volátiles, mg/l <0,05 1 2 NCh 2313/7 Of. 97 Hierro Disuelto, mg/l 0,07 10 NCh 2313/10 Of.96 Índice Fenol, mg/l <0,01 0,5 1 NCh 2313/19 Of, 01 Manganeso, mg/l 0,02 2 4 NCh 2313/10 Of.96 Mercurio, mg/l <0,001 0,005 0,02 NCh 2313/12 Of. 96 molibdeno, mg/l <0,01 0,1 0,5 NCh 2313/13 Of. 98

N- NO2 + N-NO3, mg/l <1,05 St. Meth 4500-NO2 B

Níquel, mg/l <0,05 2 4 NCh 2313/10 Of, 96 Nitrógeno Total Kjeldahl, ml 20 50 NCh 2313/28 Of. 98 Pentaclorofenol, mg/l <0,005 NCH 2313/29 Of. 99 Plomo, Mg/l <0,05 0,2 1 NCh 2313/10 Of, 96 Poder Espumógeno, mm <2 NCh 2313/21 Of 97 Selenio, mg/l <0,01 0,01 0,03 NCh 2313/30 Of, 99 Sólidos Suspendidos Totales 120 100 300 NCh 2313/3 Of. 95 Sólidos sedimentables 1,2 5 20 NCh 2313/1/2/4 Sulfatos, mg/l 1615 NCh 2313/18 Of. 97 Sulfuros, mg/l <0,5 1 5 NCh 2313/17 Of. 97 Tetracloroeteno, mg/l <0,01 NCh 2313/20 Of. 98 Tolueno, mg/l <0,05 NCh 2313/31 Of. 99 Triclorometano, mg/l <0,01 NCh 2313/20 Of. 98 Xileno, mg/l <0,05 NCh 2313/31 Of. 99 Zinc, mg/l 0,06 5 5 NCh 2313/10 Of, 96 Temperatura 15,4 30 Este análisis fue elaborado por CESMEC en marzo de 2009. Los valores altos de Sulfato y Cloruros, es debido a la utilización de agua de mar en el proceso, (piscinas de desarenado), por lo que se consideran normales estos valores para este caso en particular.

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2.8 Normativa Vigente D.F.L Decreto con Fuerza de Ley 725/00 Artículos 78, 79, 80 y 81: Regula condiciones de acumulación de industrialización. Selección, comercio, disposición o transporte de desperdicios y basuras. DS Nº 92/01 Ministerio de Defensa Nacional Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática. Prohíbe la descarga de contaminantes a las aguas sometidas a la jurisdicción nacional sin tratamiento previo. DS Nº 90/01 Ministerio Secretaría General de la Presidencia Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas. Decreto Norma Nº 609/98 Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado. DS Nº 46/02 Establece norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas. Ley Nº19.300 LEY DE BASES DEL MEDIO AMBIENTE Artículo 18: Declara cuando se debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental. Ley Nº 3133/16 Prohíbe a los establecimientos industriales vaciar a las corrientes o depósitos de agua, residuos de su funcionamiento que contengan sustancias nocivas y dispone lo relativo a la neutralización o depuración de los residuos indicados.

DS Nº 351/92 del Ministerio de Obras Publicas

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Reglamenta la neutralización de residuos líquidos industriales descargados en masas/cuerpos de agua o sistemas de recolección.

Ley Nº 18.902

Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, otorgándole la responsabilidad de fiscalizar a los prestadores de servicios sanitarios y el control de los residuos líquidos industriales.

Decreto Nº 867/78 del Ministerio de Obras Públicas

Establece los requisitos de calidad del agua para diferentes usos (potable, bebida, animales, riego, recreación y estética y vida acuática).

Ley Nº 19.821

Deroga la ley Nº 3.133 y modifica la ley Nº 18.902 en materia de residuos industriales.

Norma Chilena Nº 2313 Partes 1-3-4

Establece métodos de análisis para aguas residuales.

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2.9 El Agua Diamantina El Agua Diamantina no es producto de un proceso místico, ni es "agua bendita" en el sentido religioso, pero tal como Agua Diamantina, se entiende a un agua a que ha sido tensoactivada artificial o naturalmente, en otras palabras, las moléculas están correctamente ordenadas en sus formas piramidales, con sus átomos en la mejor disposición de atracción y enlace. La pirámide es una réplica a escala de las medidas de la verdadera molécula que es la de 5 H2O(Figura 2).

La tecnología utilizada por Joel Ducatillón para transformar esta agua se basa en usar la ciencia de los números y la música, la cual es geometría viva basada en sonido. El resultado final es un aparato codificado, que permite la grabación de códigos multidimensionales, los cuales transforman el agua en un elemento mucho más receptivo. Cuando se verbaliza la intención de obtener alivio

o bienestar, se tiene la oportunidad de grabar esa intencionalidad en el Agua Diamantina. Cuando es bebida, el Agua Diamantina asocia la verbalización de la intención directamente con la correspondiente memoria de la polaridad opuesta que se mantiene en el subconsciente, es decir, en las células del cuerpo. Entonces, la actividad del Agua Diamantina eleva simultáneamente ambos polos opuestos hasta que estos llegan a vibrar a una frecuencia mucho más alta. Esto induce una energía neutralizadora que transforma y resuelve el conflicto de los opuestos. El Agua Diamantina lleva estas intenciones dentro de las cadenas del ADN hasta la zona "intrónica". Esta agua es capaz de “contagiar” sus características al agua común, en un periodo determinado, es por eso que no es necesario tener el ADN 850 para tener Agua Diamantina, solo hace falta tener una cantidad mínima, esta se vierte en un recipiente, respetando en que la solución final quede del 10% de Agua Diamantina y un 90% de agua potable. Esta, al cabo de una hora y media, se habrá transformado completamente en Agua Diamantina. Se utiliza el Agua Diamantina para neutralizar efectos dañinos del alcohol y algunos tóxicos, se utiliza además para agricultura y ganadería, para cocinar, regadíos, recuperación de suelos contaminados con ácido sulfhídrico, disminución de metales pesados en masas de agua, etc. Esta agua no pierde sus capacidades purificadoras al ser hervida o congelada, incluso se ha sabido

Figura 2: Pirámide H2O

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sobre neutralización de medicamentos nocivos para la salud, pero no hay neutralización de los medicamentos que son necesarios en el momento. En un principio, Joel Ducatillón imprimió 144 códigos en hebreo, actualmente, se le imprime constantemente nuevos códigos al Agua Diamantina. Cuando Joel Ducatillón imprime nuevos códigos en el Agua Diamantina de su casa, automáticamente estos códigos se transmiten al resto de Agua Diamantina en el mundo. Esto es factible gracias a la existencia de la Noósfera. “Las moléculas de agua en estado coloidal no tienen casi campo electromagnético, pero pueden ser rápidamente cargadas por algún otro elemento. Esto explica la habilidad del agua de actuar como una cinta de caset líquida, registrando información de pensamientos, sentimientos o remedios homeopáticos” Dr. David Swcheitzer, 1997. El Dr. Swcheitzer ha fotografiado con microscopio electrónico cómo las moléculas de agua se juntan en racimos cuando son influidas por un pensamiento humano. “Por sus propiedades electromagnéticas el agua registra y almacena la información, por lo que consideramos la posibilidad de que almacene la energía” Dr. David Swcheitzer, 1997. Una persona introdujo y mezcló 1 litro y medio de Agua Diamantina en un tanque de 400 mil litros de agua en una central nuclear en Francia. Esa agua estaba contaminada con plata 110, cobalto 60, cesio, cadmio, etc. Después de 7 días, esta persona realizó un análisis espectrométrico, el cual evidenció la desaparición del 10% de los metales pesados. El efecto de descontaminación, según Joel Ducatillon, es extensivo sobre alimentos, medicinas, elementos químicos, atmósfera, etc. Vladimir Ivanovich Vernadsky elaboró la teoría de la Noósfera como contribución esencial al cosmismo ruso. En la teoría original de Vernadsky, la Noósfera es la tercera de una sucesión de fases del desarrollo de la Tierra, después de la geósfera y la biósfera. Tal como la vida ha transformado fundamentalmente la geósfera, la conciencia humana transforma la biósfera. La teoría de la Noósfera es apoyada por el teólogo cristiano Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard explica que la Noósfera es como un espacio virtual en el que se da el nacimiento de la psíquis, llamada también noogénesis, un lugar donde ocurren todos los fenómenos patológicos y normales del pensamiento y la inteligencia. Para Teilhard, la evolución tiene igualmente 3 fases: la geósfera, la biósfera y la Noósfera.

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“En este contexto me viene a la mente la visión de un gran científico, arqueólogo, que era a la vez un místico, el francés, Piere Teilhard de Chardin. Desde China en donde él hacia sus investigaciones sobre el “homopekinensis” tuvo una especie de visión. Mirando los avances tecnológicos, comerciales y de las comunicaciones que reducían distancias y ponían las bases de lo que él prefería llamar mundialización, en vez de globalización, Teilhard de Chardin decía,ya en los años 30 del siglo pasado: estamos asistiendo a la emergencia de una nueva era para la Tierra y la humanidad. Va a irrumpir, nos decia de Chardin, la Noósfera, después de haber irrumpido en el proceso evolutivo la antropósfera, la biósfera, la hidrósfera, la atmósfera y la litósfera. Ahora es la nueva esfera, la esfera de las mentes y de los corazones sincronizados: la noósfera. Como saben noos (nus) en griego significa el espíritu y la mente unidos al corazón.” Miguel d’Escoto Brockmann – Presidente ONU Existen cuatro métodos para lograr un resultado similar. Tomando en cuenta que una molécula de H2O no es realmente AGUA, ni tiene propiedades solventes como ésta, sino que tiene propiedades oxidantes. Se precisan cinco moléculas para formar una actividad molecular propiamente dicha, con las propiedades que se le conoce. Un H2O ni siquiera "moja", porque su fuerza de adhesión es más agresiva: Oxida, liberando los átomos de hidrógeno para formar otros compuestos y el oxígeno se une al elemento oxidado. Pero normalmente se agrupan en cinco conjuntos mediante puentes de hidrógeno en su función externa una órbita electrónica doble y enlazada que une a dos de estos átomos, pertenecientes a dos moléculas diferentes, para formar la verdadera molécula de agua, o sea 5 H2O. Un puente de hidrógeno es una atracción que existe entre un átomo de hidrógeno siendo este la carga positiva con un átomo que posea un par de electrones libres siendo este la carga negativa. 2.9.1 Modos De Tensoactivar El Agua 2.9.1.1 Liberación Iónica Electromagnética Se hace con diversos modelos de aparatos que por inducción electromagnética, liberan al agua de moléculas H2O "sueltas". El método de liberación iónica barre aquellos H2O que no pertenecen a ningún conjunto macromolecular, como es realmente el agua. Este método electromagnético no hace que el agua sea muy especial porque no agrega neutrinos ni reordena las moléculas, pero al menos elimina los H2O defectuosos, así que es un agua mucho menos oxidante porque el oxígeno no se disocia del hidrógeno fácilmente mientras que forme conjuntos piramidales. Es más adecuada para el consumo humano y animal que el agua sin tratar.

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2.9.1.2 Liberación Iónica Por Salinización Con lo que se logra Agua Alotropizada. Hay diversas sales que pueden emplearse para producir lo anteriormente explicado, mediante precipitación. Los H2O no incluidos en un quinteto bien estructurado, son arrastrados por combinación con otros compuestos. Este método tiene el problema de que resulta difícil no dejar en el agua algunos restos de sales que pueden no ser del todo benéficos o al menos innocuos, y la tensoactividad del agua dependerá de los factores magnéticos de la región . Además, resulta bastante caro, ya que requiere de insumos renovables y maquinaria un tanto sofisticada. 2.9.1.3 Asimilación Magnética También empleando aparatos magnéticos, pero diferentes de los que producen liberación iónica propiamente dicha, se puede lograr que el agua se libere de impurezas de toda clase, especialmente de bacterias y minerales, y actúe como mejor solvente biológico. Pero este método tiene el problema de que en cambio, deja trazas de subpartículas variadas que no pertenecen a los átomos componentes, mientras que a nivel de impurezas, el agua queda casi destilada, impropia para el consumo humano y animal. Es en general muy buena como disolvente, tanto para la higiene personal como para la ropa u otros usos industriales, pero dependiendo de la atmósfera donde se trate, puede llegar a contener elementos nocivos, que se incorporan fácilmente al agua durante su tratamiento. Éstos, por tener cargas más atractivas que la del agua, pueden convertirla en algo que no es precisamente Agua Diamantina. Es preferible usar aparatos de liberación iónica, en vez que de asimilación. 2.9.1.4 Agua Piramidalizada El agua tratada por liberación iónica produce también la esterilización, pero la orientación molecular no es tan perfecta como la tratada en pirámides. Con pequeños inductores magnéticos de cuarzo, producen algo parecido al efecto piramidal en menos tiempo, pero también es más efímero. El agua se destensa en pocos minutos pero tampoco llega al nivel de reestructuración molecular que llega dentro de una pirámide. Una combinación de inducción por cuarzo, para luego tratar el agua en las pirámides, hace el proceso mucho más rápido, permitiendo también que las propiedades duren mucho más tiempo.

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2.9.2 ADN 850 Usando un acelerador de partículas, se enfoca sobre él una serie de energías, incluyendo sonidos; esto creó dentro del cilindro un núcleo de gas pesado, denominado Kriptón. El Kriptón memoriza todo lo que se transmite a través de él. Esta fue la base usada para codificar 850 diferentes fórmulas matemáticas, geométricas y musicales dentro del cilindro sellado. La segunda etapa, donde cada código tenía que ser descubierto y luego implantado, demoró unos 3 años donde la mayor parte de este trabajo fue hecho con la transmisión de sonidos usando sintetizadores. Estos códigos se asemejaban a la información codificada que se encuentra en las cadenas del ADN humano. Así, esta herramienta fue denominada como ADN 850. El instrumento básico mide 5 cm x 3 cm y cuando se coloca en un vaso con agua, después de una hora y media, produce una alteración de estructura y del nivel vibracional dentro del cuerpo de agua. En un principio comenzó conteniendo 144 códigos del lenguaje hebreo. Además se destacan las palabras Steel (acero) - Storm (tormenta) y Staelhe. Acero: Representa la combinación de dos de los bloques que construyen la vida: hierro y carbón. Ellos son representados en el anillo de acero puesto alrededor de cada cilindro cuando es programado. Este anillo es usado como un circuito oscilante; así de esa forma, actúa como un acelerador de partículas, induciendo la precipitación del gas Kriptón dentro del tubo de vidrio. Este proceso es acompañado por la recitación de un mantra específico. Staelhe: Carece de significado. Su enunciación, sin embargo, está asociada con la canalización de ciertas energías estelares que llegan a la Tierra. Tormenta: Representa la espiral "ciclónica" de la Luz Dorada observada en acción dentro del cilindro de vidrio, una vez que éste ha sido programado. 2.10 Investigaciones de Dr. Masaru Emoto El agua se ha estudiado durante mucho tiempo, hasta ahora se sabía que se podía encontrar en tres estados: gaseoso, líquido y sólido. También se sabe que

Figura 1: ADN 8.5.0.

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es incolora, inodora e insípida. Además su punto de congelación se encuentra a 0 °C en su estado más puro y que a 100 °C se encuentra su punto de ebullición. Se conoce su composición molecular H2O y finalmente que se considera el disolvente universal por excelencia por la capacidad de formar puentes de hidrógenos. Entre muchos más conocimientos, pero algo de lo que no se tenía conocimiento es lo que el Dr. Masaru Emoto demostró. Masaru Emoto, japonés y graduado en la Universidad Municipal de Yokohama y en la Universidad Internacional Abierta como Doctor en Medicina Alternativa, logró demostrar que el agua tiene la capacidad de transmitir información. El Dr. Emoto realizó experimentos con los sonidos, las palabras, las emociones y los pensamientos, llegando a probar como estos alteran la estructura molecular del agua. Sometió el agua a situaciones antes mencionadas, extrajo una gota, la congeló y fotografió los cristales formados. Las palabras utilizadas fueron “Amor”, “Gratitud”, “Tonto”, entre otras, además música clásica, Heavy Metal y diferentes imágenes de la naturaleza. Los resultados fueron extraordinarios. Incluso, al adherir un cartel en el envase sin hacer ningún efecto físico sobre el agua, esta tuvo la misma respuesta que al pronunciar la palabra o frase, es decir, al adherir un cartel con la palabra “Amor” tuvo el mismo el efecto que haberlo dicho en voz alta. Esto nos hace pensar más allá de la física, esto lleva a la física cuántica y a la existencia de la Noósfera. 2.11 La Radiestesia La Radiestesia se define como la sensibilidad que poseen las personas para detectar, directamente o con el auxilio de indicadores como péndulos y varillas, las radiaciones de la naturaleza. Se ha demostrado que la referida sensibilidad está presente en todas las personas. La Radiestesia confirma dos aspectos muy importantes de la naturaleza biológica en su estado actual de evolución: demuestra, por una parte, que todo en la naturaleza emite información ya sea en forma de señales electromagnéticas o de otro tipo, además específica de su presencia y de su estado, y por otra parte, que todo objeto biológico, y en particular el ser humano, es altamente sensible a un amplio espectro de señales, tanto electromagnéticas como de otro tipo, no importa cuan débiles estas sean. En Cuba, desde hace unos años y de forma independiente, algunos técnicos y profesionales, médicos y paramédicos, han estado usando estas técnicas para el diagnóstico clínico y otras aplicaciones médicas. Algunos trabajos se han

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presentado en eventos científicos, con mayor o menor éxito, pero algo se ha adelantado, sobre todo en la comprensión, cada vez más generalizada de la utilidad práctica de estos conocimientos. Algunos especialistas en Radiestesia y técnicas afines han impartido cursos, seminarios y conferencias a personal de la salud acerca de las posibles aplicaciones de la Radiestesia en la medicina.

La Radiestesia se utiliza en distintos ámbitos, como lo dice el Doctor Leodegario Lufriú Díaz, Ingeniero Geofísico cubano, Presidente de la UNION CIENTIFICA INTERNACIONAL DE RADIESTESIA (UCIR), 5 en el Boletín informativo “IL NOTIZIARIO” de la Asociación Italiana de Radiestesistas; “Aquí en Cuba hay muchas personas que utilizan el péndulo para hacer diagnósticos. Yo te puedo explicar como se hacen, no soy paramédico, ni médico, pero sé como hacerlo. Creo que sí, que es correcto que se use la radiestesia en esos fines, por ejemplo para tomar la presión arterial.”

El péndulo, siendo el utilizado en este caso, de vidrio con cadena metálica, se utiliza con las indicaciones del libro La Radiestesia: El Oráculo del Movimiento de Mauro Leal, para poder llegar a un resultado. Este dependerá de las oscilaciones del péndulo como se explica a continuación: Al comenzar se pregunta: ¿Campo radiante óptimo? Si el giro fuera negativo, se va nombrando todo lo que haya sobre la mesa y encima y si se detecta nada, se pregunta: ¿Hay radiaciones parásitas? En caso afirmativo se cubre la mesa con un papel o paño blanco, que no sea de nylon. La muestra de lo que vamos a investigar, puede colocarse sobre la mesa a la derecha y el péndulo sobre ella, o colocarla a la izquierda indicando con el dedo índice de la mano contraria a la que se sostiene el péndulo o entre los dedos del péndulo. Indicaciones para la práctica de la Radiestesia:

• Conocer la técnica y creer en lo que se hace • Evitar auto sugestión e ideas preconcebidas. No condicionarse • No cruzar las piernas

SI NO Sin

respuesta

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• Apoyar los dos pies en el suelo • Quitarse todo objeto metálico • Trabaje en silencio y tranquilo

2.12 Resultados Esperados Se espera tener un resultado favorable en la verificación de la capacidad del Agua Diamantina para purificar RILes orgánicos, tomando como parámetro el RIL de una conservera de la décima región de Los Lagos. Las variables como tiempo de acción, capacidad de acción y concentración del Agua Diamantina, como a su vez, la disponibilidad de recursos, intenciones de la alta dirección, normativa legal y requisitos de clientes, influenciarán en las conclusiones finales y por lo tanto en la propuesta final a la empresa. Que se espera sea viable para su implementación. La propuesta se basará en apoyar y potenciar los sistemas existentes que la empresa tiene actualmente para tratar sus RILes, aumentando su capacidad de reducir contaminantes. 2.13 Metodología de Trabajo En primer lugar se comienza con una investigación general sobre el tema, adentrándose en el asunto, con términos más específicos y técnicos. Se contacta la empresa, para luego diagnosticarla, según algunas pautas de Calidad, Ambiente o Seguridad laboral, todo dependiendo del área a abarcar durante la tesis. Se investiga profundamente sobre la normativa legal vigente, debido a que este requisito es generalmente el que obliga a las empresas a implementar ciertos sistemas o herramientas de gestión. Para comenzar se harán experimentos para medir el tiempo de transformación del agua potable de Puerto Montt en Agua Diamantina, logrando así un patrón para poder comparar la muestra. Luego se analizarán los resultados y se elaborará un informe sobre lo evaluado. Los experimentos se basarán en las indicaciones de los libros “Agua Diamante: Una conciencia”, “Los Mensajes Ocultos del agua” y “La Radiestesia: El Oráculo del Movimiento”. En primer lugar, se corroborará la existencia del Agua Diamantina, utilizando la Radiestesia como indicador, utilizando el método a doble ciego. Este método describe una manera especialmente rigurosa de conducir un experimento,

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generalmente con seres humanos, en un intento por eliminar la subjetividad tanto de parte de los sujetos de experimentación como de los investigadores. En la mayoría de los casos, los experimentos a doble ciego se efectúan para alcanzar un mayor nivel del rigor científico. Se procederá a extraer una muestra del RIL de la Conservera Sacramento, para dar a lugar los análisis pertinentes, siendo los parámetros a medir, Sólidos Sedimentables, Sólidos Totales y pH. Posteriormente se analizarán los resultados y se hará un informe sobre lo evaluado. Según los resultados se hará una propuesta a la empresa tratada, para una posible implementación de lo hallado. Las conclusiones serán objetivas, íntegras y profesionales al respecto.

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2.14 Carta Gantt

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III. Informe Técnico y Resultados 3.1 Experimento: Agua Potable en Agua Diamantina Objetivos

• Comprobar que el agua a utilizar es Agua Diamantina. • Comprobar el tiempo de multiplicación de agua potable de Puerto

Montt, en Agua Diamantina. Materiales y Métodos Método según libro “Agua Diamante: Una consciencia” 1 Péndulo 8 Botellas de 3 litros 1 Embudo 1 Cuaderno 1 Lápiz 1 Reloj 1 Vaso Precipitado Agua Potable Agua Diamantina Procedimiento

• En primer lugar, se le hace la siguiente pregunta al péndulo, señalando la botella que contiene el Agua Diamantina. “¿El agua dentro de esta botella es Agua Diamantina?”

• Utilizar agua potable para llenar 4 botellas con 2,250 litros y 4 botellas con

0,750 litros.

• Verter 0,250 litros de Agua Diamantina en las 4 botellas con 2,250 litros de agua potable. Haciendo una solución de Agua Diamantina al 10%

• Verter 0,250 litros de Agua Diamantina en las 4 botellas con 0,750 litros de

agua potable. Haciendo una solución de Agua Diamantina al 25%

• Medir cada 10 minutos las botellas, utilizando el péndulo de vidrio con la pregunta “¿El agua de esta botella es completamente Agua Diamantina?” y registrar en el cuaderno cada medición hasta obtener una respuesta afirmativa.

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• Analizar resultados y sacar conclusiones

Resultados El péndulo respondió afirmativamente a la pregunta sobre la existencia del Agua Diamantina. En las cuatro botellas que contenían una solución del 90% de agua potable y un 10% de Agua Diamantina, el péndulo respondió afirmativamente al cabo de una hora y treinta minutos. En las cuatro botellas que contenían una solución del 75% de agua potable y un 25% de Agua Diamantina, el péndulo respondió afirmativamente al cabo de una hora.

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3.2 Ensayos Experimentales con muestras extraídas del RIL La extracción de muestra fue tomada al final del tubo de descarga en la playa, utilizando una botella de vidrio oscuro de capacidad de 1,75 Lt. 3.2.1 Objetivo General Determinar los parámetros pH, Sólidos Sedimentables y Sólidos Totales, en muestras de RIL mezcladas con agua potable y Agua Diamantina. Finalmente, comparar los resultados. 3.2.2.1 Determinación de Sólidos Sedimentables en RIL con agua potable Objetivo • Determinación de los sólidos sedimentables en una solución de 90% RIL y

10% agua potable Materiales y Métodos NCh 2313/4 Aguas residuales - Métodos de análisis - Parte 4: Determinación de sólidos sedimentables - Método volumétrico. • Cono de Imohff • Soporte Procedimiento 1. Colocar el cono de Imohff en el soporte

2. Añadir 100 ml de agua potable

3. Añadir 900 ml de RIL

4. Esperar 30 minutos

Resultados Se produjo una sedimentación de 3,2 ml de sólidos sedimentables en 1 litro de agua residual.

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3.2.2.2 Determinación de Sólidos Sedimentables en RIL con Agua Diamantina Objetivo • Determinación de los sólidos sedimentables en una solución de 90% RIL y

10% Agua Diamantina Materiales y Métodos NCh 2313/4 Aguas residuales - Métodos de análisis - Parte 4: Determinación de sólidos sedimentables - Método volumétrico. • Cono de Imohff • Soporte Procedimiento 1. Colocar el cono de Imohff en el soporte

2. Añadir 100 ml de Agua Diamantina

3. Añadir 900 ml de RIL

4. Esperar 30 minutos

Resultados Se produjo una sedimentación de 2,5 ml de sólidos sedimentables en 1 litro de RIL. 3.2.2.3 Contraste de resultados Tabla 6: Contraste de resultados: Sólidos Sedimentables

Muestra Sólidos Sedimentables (ml) %RIL con agua potable 3,2 100,0RILcon Agua Diamantina 2,5 78,1Diferencia 0,7 21,9

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3.2.3.1 Determinación de Sólidos Totales en RIL con agua potable Objetivo • Determinación de los sólidos totales en una solución de 90% RIL y 10% agua

potable Materiales y Métodos NCh2313/3 Aguas Residuales - Métodos de Análisis - Parte 3: Determinación de sólidos suspendidos totales secados a 103°C - 105°C. • 1 Crisol de porcelana • 1 Balanza • 1 Estufa • 1 Desecador • 1 “Plato Caliente” Procedimiento 1. Lavar el crisol 2. Introducir el crisol en una estufa, por un periodo de 5 horas a 120º C

3. Introducir el crisol en un desecador

4. Marcar el crisol y pesarlo

5. Verter en el crisol, 18 ml de RIL y 2 ml de agua potable

6. Poner el crisol sobre el “plato caliente” y calentar la muestra hasta que

quede completamente seca

7. Introducir el crisol en el Desecador hasta que llegue a temperatura ambiente

8. Pesar el crisol

9. Lavar crisol Resultados

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El peso del crisol es de 19,408 gr y el peso del crisol con la muestra seca es de 19,761 gr. Por lo tanto, el peso de sólidos totales en esta muestra es de 0,353 gr. 3.2.3.2 Determinación de Sólidos Totales en RIL con Agua Diamantina Objetivo • Determinación de sólidos totales en una solución de 90% RIL y 10% Agua

Diamantina Materiales y Métodos NCh2313/3.Of95 Aguas Residuales - Métodos de Análisis - Parte 3: Determinación de sólidos suspendidos totales secados a 103°C - 105°C. • 1 Crisol de porcelana • 1 Balanza • 1 Estufa • 1 Desecador • 1 “Plato Caliente” Procedimiento 1. Lavar el crisol

2. Introducir el crisol en una estufa, por un periodo de 5 horas a 120º C

3. Introducir el crisol en un desecador

4. Marcar el crisol y pesarlo

5. Verter en el crisol, 18 ml de RIL y 2 ml de agua potable

6. Poner el crisol sobre el “plato caliente” y calentar la muestra hasta que

quede completamente seca

7. Introducir el crisol en el Desecador hasta que llegue a temperatura ambiente

8. Pesar el crisol

9. Lavar crisol Resultados

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El peso del crisol es de 21,748 gr y el peso del crisol con la muestra seca es de 22,011 gr. Por lo tanto, el peso de sólidos totales en esta muestra es de 0,263 gr. 3.2.3.3 Contraste de resultados Tabla 7: Contraste de resultados: Sólidos totales

Muestra Sólidos Totales (gr) %RIL con agua potable 0,353 100,0RILcon Agua Diamantina 0,263 74,5Diferencia 0,090 25,5 3.2.4 Determinación de pH de agua potable y Agua Diamantina Objetivo • Determinación de pH en agua potable y Agua Diamantina Materiales y Métodos NCh 2313/1, Of95 Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 1: Determinación pH. • 1 pH 212 Hanna Instruments • 3 Vasos precipitados de 100 ml • Papel secante • Agua destilada Procedimiento

1. Calibrar el instrumento

2. Marcar cada vaso precipitado

3. Limpiar el electrodo con agua destilada y secarlo con el papel secante

4. Introducir el electrodo unos cuatro centímetros en la muestra y esperar que se estabilice la medición

5. Sacar el electrodo, limpiarlo con agua destilada, secarlo con papel

secante y dejarlo en el vaso con la solución patrón

6. Apagar y desconectar el instrumento

7. Lavar vaso precipitado 8. Repetir el procedimiento con cada muestra

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Resultados El pH del agua potable es de 6,93 y el Agua Diamantina es de 6,96 3.3 Propuesta de Estudio Proponer el uso de Agua Diamantina para el tratamiento de RILes como ingrediente para el desarrollo limpio de la industria conservera de la región, responde a varios meses de trabajo recopilatorio, investigativo y práctico en la ciudad de Puerto Montt. Las observaciones de este estudio, han permitido identificar la presencia de características particulares del Agua Diamantina, respecto al agua potable común. Se está haciendo referencia a muestras de RIL tomada del desagüe de Sacramento Limitada. Debido a las emisiones de residuos líquidos que han generado, actualmente sobrepasan los límites de emisión según DS 90 Tabla Nº5 Estas estrategias de tratamiento, complementarias o alternativas, resultan una posibilidad para aumentar la capacidad propia del sistema de tratamiento primario y emisario submarino, que actualmente están funcionando en la empresa. Dentro de este contexto, se resumen las tres principales ideas motoras de este estudio: 1. Interés en aportar a la consolidación de procesos de tratamiento que vienen sucediéndose de manera espontánea. La toma de conciencia de empresarios, provoca el surgimiento de alternativas que correctamente orientadas pueden aportar a procesos efectivos y limpios. El empresariado necesita aumentar sus ingresos y además busca reducir los costos de tratamiento de residuos vertidos al ambiente. 2. Interés en retomar resultados y conclusiones de experimentos realizados durante el presente seminario. Se ha podido determinar que el Agua Diamantina reduce efectivamente Sólidos Sedimentables y Sólidos Totales en experiencias de laboratorio. Solo las empresas que tienden a la generación de estrategias paralelas para atenuar los efectos de las crisis económicas por las que ha ido atravesando el país y la región, han permanecido activas, ya sea por la diversificación de sus materias primas, como por su capacidad de cumplir con la normativa vigente, en este caso, normativa ambiental. 3. Proponer un eje de estudio que abra nuevos caminos en el tratamiento de Residuos Industriales Líquidos para la industria conservera:

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• Estudio de aplicación de Agua Diamantina en RIL producido por el proceso

productivo de Sacramento Ltda. Tomar conciencia que uno de los mayores errores que se viene cometiendo, es que la prioridad siempre se pone en cómo las políticas afectan a las empresas y no al ambiente. Es decir, en casos como los que se analizarán, es vital detenerse y observar cómo el Agua Diamantina puede impactar sobre las políticas si ésta puede lograr un cambio significativo en el tratamiento de RILes en la industria conservera en la región de Los Lagos. Hay resultados de experiencias en laboratorio favorables, pero para lograr una verdadera implementación, las mismas experiencias se deben hacer dentro de una empresa local. Puede sintetizarse la lógica y técnicas que van a utilizarse para llevar adelante esta propuesta en instancias diferentes pero relacionadas: Recolección de fuentes bibliográficas profundizando especialmente el rastreo de todo dato relevante que sirva para armar el conjunto de información. Además, recogida de antecedentes que permitan trabajar los aspectos considerados comunes a todos los casos.

Posterior al rastreo, recolección, sistematización y análisis de todo el material obtenido se procederá a: Convocar a reuniones de trabajo con la empresa, se irán trabajando los ítems contenidos en los ejes de análisis, primero de manera general y posteriormente jerarquizando temáticas a partir de los contenidos. Este trabajo requerirá que un representante de la empresa analice el material resultante de cada experiencia para llegar a la próxima con toda la información necesaria y poder sacarle provecho a la metodología respondiendo a todos los interrogantes planteados. Por último, la propuesta es estudiar la acción del Agua Diamantina mediante métodos normados y aceptados en Chile. El objetivo es ampliar el estudio conociendo la incidencia del Agua Diamantina en el mejoramiento de los tratamientos de RILes. 3.3.1 Justificación de la propuesta El siguiente apartado se compone de tres partes, en la primera se enumeran los principales motivos que justifican la implementación de este estudio; en la segunda se anticipan algunas líneas de investigación que se estima aportarán elementos interesantes de análisis y por último, se describen brevemente los objetivos, hipótesis y preguntas de investigación que el caso pretende cubrir.

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Cada una de las áreas propuestas presenta características y particularidades que favorecerán la búsqueda de respuestas para comprender la acción del Agua Diamantina en RILes de la industria conservera; además, permitirá estudiar las características y procesos que con él puedan venir adheridos, planteando pautas que acerquen explicaciones para pensar en el futuro sobre este tipo de estrategias en el tratamiento de Residuos Industriales Líquidos. 3.3.2 Posibles pistas de investigación Los objetivos de este Estudio consisten en la necesidad de determinar parámetros para hablar del Agua Diamantina dado que por ahora son procesos incipientes e inmaduros donde primordialmente se persiguen objetivos económicos, aún cuando los beneficios ambientales parecieran ser parte de los resultados más relevantes. Habrá que analizar las formas de acción del Agua Diamantina en los residuos y con respecto a los beneficios y distribución, aparecen varias inquietudes en la medida que se analiza este aspecto, por el momento, sólo mencionar que pareciera relevante esperar que los procesos presentados lleven un poco más de tiempo antes de generar expectativas desmesuradas respecto a los beneficios que pueda traer este mecanismo de tratamiento de RILes. 3.3.3 Objetivos 1. Conocer, comprender y explicar las estrategias de aplicación de Agua Diamantina mediante la recopilación bibliográfica, utilización casera y experiencias vivenciales respecto a la misma; identificando y analizando: - Recursos de la empresa - Estructura organizacional involucrada - Proceso productivo - Caracterización del RIL - Beneficios cuantitativos y cualitativos para la empresa - Planes, programas y políticas que pueden favorecer o desfavorecer los

procesos analizados

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2. Analizar en qué medida dichos procesos pueden considerarse como parte de un proyecto de desarrollo limpio en base al análisis que se haga en los distintos tipos de experiencias. 3. Elaborar una síntesis de los resultados obtenidos en los objetivos 1 y 2 para lograr un conjunto de conocimientos que permita orientar a la empresa y demás interesados, en el diseño y ejecución de planes, programas y políticas que mediante el tratamiento efectivo y limpio de RILes, se obtengan beneficios sociales, políticos, económicos y ambientales para la región. 3.3.4 Hipótesis El Agua Diamantina es capaz de purificar un RIL de conservera, en un grado mayor que el agua potable. 3.3.5 Productos previstos El estudio previene la presentación de los siguientes productos: - Un informe final de investigación, este informe priorizará resaltar de manera

clara todos los elementos necesarios para el ejercicio futuro de comparar y analizar resultados, conclusiones permitiendo la implementación de un sistema de apoyo de tratamiento de RILes.

- El informe final se acompañará con tres productos anexos: - Un anexo de fotografías que recojan las distintas etapas del proceso de

estudio - Una presentación digital resaltando los aspectos más significativos del informe

final y de la experiencia en general. - La elaboración de un documento sencillo, claro y concreto sobre qué es lo

que se necesita para que se incentive y se apoye desde organismos públicos y privados un proceso de mecanismo de desarrollo limpio en tratamiento de RILes que contemple los beneficios económicos, sociales, ambientales y políticos de incentivar la utilización de Agua Diamantina.

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3.3.6 Diagrama de Propuesta de Estudio La propuesta de estudio sobre el efecto del Agua Diamantina para tratamiento de RILes se adecuará a la empresa Sacramento Ltda. Se acuerdo a la figura x, se pretende multiplicar Agua Diamantina en un estanque de 15 m3 para posteriormente verterla en la piscina, antes de verter el RIL. El RIL está en esta piscina durante 17 horas en promedio, antes de ser descargado al mar. Al hacer este esquema, se reduciría la capacidad de la piscina para contener RIL a 144 m3, haciendo también, más reducido el tiempo de interacción del Agua Diamantina con el RIL, interpolando se puede inferir que serían 15,3 horas antes de ser descargado al mar. En este estudio es ideal que se midan los parámetros: Sólidos Sedimentables, Sólidos Totales, Aceites y Grasas y SAAM. Figura 2: Diagrama Propuesta de Estudio

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IV. Conclusiones El Agua Diamantina realmente existe, no es un producto místico, si no, científico, además tiene capacidades purificadoras, reduciendo en un 21,9% los Sólidos Totales y un 25,5% los Sólidos Sedimentables, contrastando los resultados con el agua potable. Existen otros métodos para lograr un cambio molecular en el agua, que aunque no logran el mismo resultado que el Agua Diamantina, comprueban que es posible, especialmente con el postulado de la pirámide compuesta de 5 moléculas de H2O. “En conclusión, efectivamente, el agua Diamantina que se distribuye gratuitamente en algunos sitios y se vende muy cara en otros, es muy similar a la tratada en la pirámide” Gabriel Silva, Científico. Tomando en cuenta que sistemas preliminares de tratamiento de residuos industriales, son los más utilizados en Conserveras cerca de la costa, el Agua Diamantina será un gran apoyo para eliminar contaminantes de los residuos líquidos industriales. La propuesta para Sacramento Ltda, es sobre un estudio más profundo y no es una propuesta de implementación debido a que aunque los experimentos en laboratorio muestran efectos benéficos en las muestras de RIL, para poder verificar completamente la capacidad del Agua Diamantina, es necesario realizar estudios mucho más acabados directamente en el proceso productivo de la empresa y en un mayor periodo de tiempo, sin embargo, este es un inicio en que se muestra una opción interesante al empresariado, con lo que se deduce una propuesta competitiva.

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V. Bibliografía 1. Joel Ducatillon

“Agua Diamante: Una Consciencia” Español Independiente 2004

107 páginas

2. Dr. Masaru Emoto “Los Mensajes Ocultos del agua” Castellano ALAMAH Chile 2003 192 páginas

3. Mauro Leal

“La Radiestesia: El Oráculo del Movimiento” Castellano

Independiente 2004 30 páginas

4. Asociación Italiana de Radiestesistas Boletín informativo “IL NOTIZIARIO” Castellano Traducción del Prof. Juan Carlos RUSSO 1997

43 páginas 5. Miguel d’Escoto Brockmann

Presidente del 63º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU “Conferencia de Internacional de Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y Su Impacto Sobre el Desarrollo”

Castellano 2009 3 páginas 6. Gazette Hebdomadaire de Medicine et de Chirurgie

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Nº9 Francés

1936 – Segunda Edición 7. Gabriela Simpson, Jefe Departamento Control de Calidad de ESVAL

Entrevista Castellano 2008 2 páginas

8. http://www.conama.cl 9. http://www.fenapru.cl/content/view/130131/Tratamiento-de-las-Aguas-

Servidas-Situacion-en-Chile.html 10. John E. Fetzer

“Energy Fields in Medicine” Inglés 1989 292 páginas

11. Vladimir Vernadsky “La biosfera” Machado Libros S.A. Castellano 1997

12. Lufriú Díaz

“Fundamentos y aplicación de los Sensores Biológicos en las Investigaciones Geofísicas” - Tesis en Opción al Grado de Doctor en Ciencias Geológicas Instituto de Geología y Paleontología Castellano Cuba 1998

13. Nyls Gustavo Ponce Seoane, Inés Milia Gonzalez, Ingrid Padilla Rodriguez

“La Gradación Litoenergética De Los Minerales Utilizando Mediciones Radiestésicas” Instituto de Geología y Paleontología Castellano Cuba 2000

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14. Nyls Ponce Seoane, Inés Milia González, María Pacheco Sarlabou “Mediciones Radiestesicas En Minerales Tratados Por Piramide” Instituto de Geología y Paleontología Castellano Cuba

15. Dr. Fernando Sánchez Quintana

Delegado de Kirlionics Technology International “Estudio Del Efecto En El Agua De La Acupirámide Bioenergética Por El Método De Bioelectrografía Computerizada”

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VI. Anexos 6.1 Glosario Tratamiento Preliminar de residuos Grado de tratamiento de residuos, generalmente flotación, filtraje, remoción por filtración con arena. Proceso de lodos activados Es un tratamiento biológico en el cual se agita y aérea una mezcla de agua de desecho y un lodo de microorganismos, y de la cual los sólidos se remueven y recirculan posteriormente al proceso de aireación, según se requiera. Saneamiento Servicios o sistemas de recolección, transporte, y disposición sanitaria de aguas residuales, excretas u otros desechos. Tratamiento Conjunto de procesos al que se somete el residuo industrial líquido para lograr un objetivo sanitario, ya sea, físico, químico o biológico. Intrón Los intrones son parte del ADN que puede contener “información antigua”, es decir, fragmentos de genes que probablemente se expresaban pero que actualmente no se expresan. Tensoactividad Propiedad de aquellas sustancias que en solución disminuye la tensión interfase. Un elemento tensoactivo ejerce efecto sobre la tensión superficial. Los agentes tensoactivos poseen la propiedad de provocar el descenso de la tensión superficial en las soluciones en las que se encuentra incluido, hallándose en reducidas proporciones. Por esto desarrollan acciones humectantes, emulsivas, espumosas. Alotropía En la ciencia química se emplea para designar la existencia de un elemento o un compuesto que se presenta en la naturaleza en dos ó más formas distintas con propiedades físicas diferentes, aún cuando tengan la misma composición química. Este fenómeno de Alotropía, se debe a que los átomos que forman las

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moléculas, se agrupan de distintas maneras, provocando características físicas diferentes como el color, dureza, textura, etc Ejemplo: el agua, manifestada en los estados: sólido, líquido y gaseoso.

6.2 Exthanster