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Desalinización

La desalinización es un proceso mediante el cual se elimina la sal del agua de mar o salobre. Las plantas desalinizadoras, también conocidas como desaladoras (ver nota terminológica), son instalaciones industriales destinadas a la desalinización, generalmente del de mar o de lagos salados, para obtener agua potable. El agua de mar tiene sales minerales disueltas. Debido a la presencia de estas sales, el agua del mar es salobre y no es potable para el ser humano y su ingestión en grandes cantidades puede llegar a provocar la muerte. El 97,5 % del agua que existe en nuestro planeta es salada y solo una cantidad inferior al 1 % es apta para el consumo humano. Conseguir la potabilización del agua del mar es una de las posibles soluciones a la escasez de agua potable. Mediante la desalinización del agua del mar se obtiene agua dulce apta para el abastecimiento y el regadío. Las plantas desalinizadoras de agua de mar han producido agua potable desde hace muchos años, pero el proceso era muy costoso y hasta hace relativamente poco solo se han utilizado en condiciones extremas. Actualmente existe una producción de más de 99 millones de metros cúbicos diarios de agua desalinizada en todo el mundo, lo que supone el abastecimiento de más de 100 millones de personas.

Planta desalinizadora Shevchenko BN350 en la costa del mar Caspio.

Las plantas desalinizadoras también presentan inconvenientes. En el proceso de extracción de la sal se producen residuos salinos y sustancias contaminantes que pueden perjudicar a la flora y la fauna. Además, suponen un gasto elevado de consumo eléctrico. Con el fin de evitarlo, actualmente se están realizando estudios para construir plantas desalinizadoras más competitivas, menos contaminantes y que utilicen fuentes de energía renovables.[1]

Nota terminológica

El DRAE define la desalinización cómo un término más preciso que desalación, puesto que desalación se define más genéricamente, como el proceso de quitar la sal a cualquier producto, no solo al agua salada.[2]​ Sin embargo, desalación parece ser bastante común en España. Desalación —y no desalinización— forma parte del nombre Asociación Española de Desalación y Reutilización. El término también ha sido usado en la Universidad Nacional Autónoma de México.[3]Desalinización además de ser un término más preciso, es utilizado ampliamente en América del Sur y entre la comunidad técnica de habla hispana a nivel global.

Métodos

Se pueden utilizar los siguientes métodos:[4]: 10–546 

  • Procesos termales
    • Destilación multietapa (MSF)
    • Destilación multiefecto (MED)
    • Compresión mecánica de vapor (MVC)
    • Destilación solar
  • Tecnologías de membranas
    • Electrodiálisis (ED)
    • Micro, nano y ultra filtración
    • Osmosis inversa (RO)

Procesos termales

Destilación multietapa (MSF)

Este método evapora agua de mar por aplicación de una fuente de calor para luego condensarla. Repite la operación varias veces agregando en algunos casos elementos al proceso que ayuden a captar alguna substancia presente en el agua impura que se desee extraer. La fuente de calor se aplica en cada una de las fases.[4]: 10–548 

Destilación multiefecto (MED)

Este método se asemeja al anterior, pero la fuente primaria de calor se aplica solo a la primera etapa. Para la siguiente etapa se utiliza el calor del vapor generado en la etapa anterior.

Compresión mecánica de vapor (MVR)

Es un proceso de recuperación de energía donde la energía se agrega al vapor de baja presión (generalmente vapor de agua) al comprimirlo. El resultado es un menor volumen de vapor a una temperatura y presión más altas, que se pueden utilizar para realizar un trabajo útil. Típicamente, el vapor comprimido puede usarse para calentar las aguas madres para producir el vapor a baja presión.

Destilación solar

Este método utiliza un espacio cerrado y expuesto a la luz solar en cuyo interior el agua se evapora y luego condensa al contacto con la superficie más fría que la separa del exterior. Las gotas son llevadas por un declive hasta reunirlas en un margen del espacio. Su producción es de 1-4 l/día/m².[4]: 10–548 

Tecnologías de membranas

Electrodiálisis (ED)

Micro, nano y ultra filtración

Desalinización por ósmosis inversa (oi)

 
Componentes del diseño de una planta de desalinización por ósmosis inversa.

La Ósmosis inversa (OI) es un proceso en el que se obtiene agua dulce del agua salada. La ósmosis natural es un fenómeno que consiste en que, si hay una membrana semipermeable separando dos soluciones con el mismo disolvente, el disolvente pasa a través de ella, pero no las sales disueltas, desde el lado donde la concentración de sales es más baja hacia la más alta, hasta que a ambos lados de la membrana las soluciones tienen la misma concentración. Este proceso se realiza sin aporte de energía exterior, y se genera mediante la que se llama presión osmótica.

La ósmosis inversa consiste en hacer pasar por la membrana semipermeable el disolvente (en este caso agua) desde el lado donde está la solución más concentrada (el agua de mar, con sales disueltas), hacia el lado contrario, sin que pasen las sales. En este caso se requiere energía, en forma de presión, que será ligeramente superior a la presión osmótica que haría pasar el solvente de baja concentración hacia el lado de la alta concentración. La presión necesaria para conseguir la ósmosis inversa depende de la cantidad de sales disueltas y del grado de desalinización que se quiera obtener. Del empleo de energía en el proceso resulta un aumento de la entropía.

El mar es una fuente virtualmente ilimitada de agua salada. Una planta de ósmosis inversa necesita procesar un volumen de agua de mar de hasta tres veces mayor que la cantidad total de agua desalinizada que se obtendrá al final. Por eso el diseño de los pozos o sistema de captación debe considerar este factor para su capacidad.

Está en fase de investigación (TRL2) el uso de una lámina de grafeno con poros de 1,8 nm para sustituir las membranas en el proceso de ósmosis invertida para la desalinización del agua. Según las investigaciones actuales se obtendrían eficiencias mucho mayores que con las membranas actuales, y se tendrían requerimientos menores de energía. En el estado actual, el inconveniente es el costo de las membranas de grafeno, pero se espera que en el futuro estos costos podrán ser reducidos.[5]

Proceso de producción

Generalmente se emplea un gran depósito o balsa que se llena por gravedad al nivel del mar, previo un filtrado grosero. Se transporta el agua de la balsa mediante las bombas de alimentación al sistema de desalinización. A la entrada de las bombas de alimentación llega un suplemento de productos químicos mediante bombas dosificadoras. Así se prepara el agua para pasar cuatro tipos de filtros que retienen partículas mayores de cuatro micras. El paso principal de la producción de agua es la separación del H2O de la mezcla de sales y minerales presente en el agua del mar. Este paso se realiza en la etapa de ósmosis inversa consiguiendo que las sales no atraviesen las membranas de los módulos de OI. Previamente ha de conseguirse las partículas de diatomeas y microalgas no lleguen a las membranas y para eso existen tres pasos previos de filtración por arena antes del último paso de micro filtración usando cartuchos de fibra sintética. El éxito de filtración también depende de la apropiada introducción de coagulantes. De acuerdo con la calidad de filtración se genera el ciclo de cambio de las membranas entre 2 y 5 años. Los dispersantes químicos introducidos antes de la micro filtración previenen la precipitación de minerales dentro de las membranas.

Como todos los aspectos del proceso están automatizados, el trabajo de los operadores es la supervisión y el mantenimiento.

Regulación de alta presión y recuperación de energía

La salmuera rechazada es un 55 % del agua bruta (aunque depende de la tecnología de desalinización empleada). Mientras que el 45 % del agua obtenida sale a presión atmosférica, debe asegurarse una contrapresión regulada en el flujo de rechazo. Este flujo de rechazo siempre contiene algo así como el 55 % (100 % - % ganada) de la energía de presión proporcionada por las bombas y es muy conveniente la recuperación de esta energía para obtener un rendimiento mayor. Una parte de la energía recuperada puede volver al mismo ciclo de desalinización y recuperación más de una vez.

Mientras que la planta está en el modo de producción se controla la presión de salida por una válvula de regulación. Se usan convertidores ‘Pressure Exchanger’ y con ellos en el intercambio de presión se puede recuperar hasta el 95 % de la energía del flujo de rechazo directamente por medio de bombeo usando desplazamiento positivo. Esa bomba de recuperación de energía aumenta el flujo de más agua bruta a la entrada de las membranas. La planta usa las unidades 'Pressure Exchanger' cerca de cada grupo de tubos de elementos de ósmosis inversa.

Calidad del agua producida

El agua osmotizada o el permeado de los módulos de ósmosis inversa debe ser acondicionada para cumplir con ciertas características de alta calidad, ya que, el agua producida tiene un pH ácido y un bajo contenido de carbonatos, lo que la convierte en un producto altamente corrosivo. Esto exige su preparación antes de su distribución y consumo. El pH se ajusta con carbonato de calcio a un valor de 7,7. Adicionalmente, si así lo requieren las normas municipales para uso del agua potable, se agrega también fluoruro de sodio e hipoclorito.

Plantas desalinizadoras en España

España es el quinto país en número de desalinizadoras del mundo con un total de 900 plantas que tienen una capacidad de 1,45 millones de metros cúbicos al día.[6]

Debido a su función, las desalinizadoras deben instalarse cerca de una fuente de agua, en concreto, del mar. Se dedican a desalinizar agua marina, a una distancia de entre unas pocas decenas de metros a 3 kilómetros. Cuanto más lejos esté de la costa, mayor será la presión necesaria para captar el agua y, por lo tanto, el consumo energético será superior, lo que encarecerá todo el proceso.

La primera desalinizadora de España fue construida en 1965 en Lanzarote con la tecnología de evaporación, a través de la energía solar, que hoy apenas se utiliza, y que ha sido sustituida por la de ósmosis inversa. En Las Palmas de Gran Canaria se construyó la primera desalinizadora de España con el método de ósmosis inversa en 1971.[cita requerida] Actualmente la gestiona Emalsa.[cita requerida] Entre las de construcción más reciente destaca la de El Prat de Llobregat en la muy poblada región metropolitana de Barcelona, afectada por sequías intermitentes y con aguas superficiales de la cuenca del Llobregat relativamente contaminadas.

Impacto medioambiental

La desalinización del agua de mar se está volviendo inevitable para la creciente demanda de agua dulce. Sin embargo, la desalinización es un proceso que consume mucha energía y tiene un impacto negativo en el medio ambiente. La descarga de residuos de los procesos de desalación se considera un desafío importante. Los problemas medioambientales se pueden recoger en los siguientes puntos:[7]

Ecosistemas marinos

La descarga de salmuera concentrada dificulta la vida de los ecosistemas marinos. La vida marina también está influida por la ingesta de agua de mar para la planta desaladora. Cuando se extrae una gran cantidad de agua del mar, los organismos marinos y las algas son absorbidos por la toma, lo que provoca una perturbación en el ecosistema.

Contaminación

La salmuera concentrada no solo está concentrada en sal, sino que también contiene químicos como agentes anti-incrustantes de pre y post-tratamiento. Además, la salmuera descargada de las plantas de destilación térmica sale a una temperatura relativamente alta lo que significa una contaminación térmica que influye en la vida marina de tal manera que solo algunas plantas o animales marinos pueden soportar la alta temperatura cerca de la salida de las plantas de destilación térmica.

Energía

El alto consumo de energía se considera el factor más influyente que inhibe el crecimiento de la desalinización del agua de mar. Actualmente, la mayoría de los procesos de desalinización son impulsados por energía obtenida de combustibles fósiles que resulta en emisiones de gases que contaminan el medio ambiente. En el caso de los procesos de desalinización basados en energía solar, se considera un método prometedor para aliviar el impacto ambiental de la desalinización del agua y también proporcionar una fuente sostenible de agua potable.

Sal

Actualmente se utilizan muchos métodos para la eliminación de salmuera. La salmuera puede descargarse al mar o al río, a estanques solares o inyectarse en acuíferos salinos profundos. La descarga al mar o al océano es el método menos costoso. Cuando la salmuera se descarga al mar, tiende a hundirse en el fondo. Normalmente, la descarga de salmuera se diluye con agua de mar para reducir su salinidad antes de descargarse al mar. La salmuera se descarga a gran profundidad de agua de mar que normalmente tiene una fuerte corriente. Esto reduce los efectos perjudiciales de la salmuera en la vida marina. Las descargas de salmuera a un estanque solar o la inyección a un acuífero salino profundo es un método más caro. Estos estanques solares y acuíferos salinos suelen estar ubicados lejos de la planta desalinizadora, lo que requiere una tubería larga para su transporte. Este método tiene inconvenientes porque puede aumentar la sal en el suelo y aumenta la salinidad del agua subterránea si no se usa lineal debajo del estanque solar. La utilización de un estanque solar para la eliminación de salmuera conlleva el riesgo de contaminar las aguas subterráneas.

Historia de la desalinización

La historia de la desalinización se remonta milenios atrás. El filósofo de la Antigua Grecia Aristóteles (384-322 aC) ya describió en su obra Metrológica[8]​ que "el agua salada, cuando se convierte en vapor se vuelve dulce y el vapor no vuelve a formar agua salada de nuevo cuando condensa" sentando las bases de la desalinización térmica. En esta misma obra también describió que "una fina vasija de cera contendrá agua potable después de estar sumergida por un tiempo suficiente en agua de mar, habiendo actuado ésta como un filtro para las sal" sentando así las bases de la desalinización basada en membranas. Basándose en las observaciones de Aristóteles, en el siglo XV Leonardo da Vinci propuso adaptar un alambique a una cocina de leña para "producir grandes cantidades de agua potable a partir de agua de mar con un coste muy reducido"[9]​.

En el siglo XVII aparecieron las primeras patentes para dispositivos de desalinización térmica. William Walcot propuso una patente en 1675[10]​ sobre "el arte de convertir agua corrupta en útil para el uso y el agua de mar en dulce y fresca en grandes cantidades mediante métodos muy baratos y sencillos". Unos años más tarde, en 1683[11]​, Robert Fitzgerald (sobrino de Robert Boyle) patentó una invención similar que ocasionó un litigio entre ambos: "una forma de convertir agua salada o salobre en agua dulce, apta para beber, hervir, lavar u otro uso ordinario mediante un cierto ingenio o ingenios no usados anteriormente en nuestros dominios". Ninguna de las dos patentes llegó a ser usada por problemas técnicos en su extensión a gran escala[12]​.

La primera invención con aplicación a gran escala se remonta a 1852, cuando Alphonse René Le Mire de Normandy presentó una patente sobre "la producción de agua dulce a partir de agua de mar"[13]​. Gracias a la reciente popularización de los navíos propulsados a vapor, el invento de De Normandy fue un éxito comercial que le llevó a vender más de dos mil de sus invenciones y a fundar una compañía para producirlas[13]​. El dispositivo de De Normandy también puede considerarse el primero en ser usado exitosamente en tierra a gran escala. En 1861, tres de sus aparatos de desalinización fueron usados por el Ejército de la Unión de Estados Unidos durante meses en Cayo Hueso (Florida) donde les proporcionaron más de 1000 L de agua potable al día[13]​.

La primera planta de desalinización moderna fue construida en 1961 por la Dow Chemical Company en Freeport, Texas[14][15]​. La planta estaba basada en un sistema de destilación multiefecto con 17 efectos (etapas) integradas energéticamente con un solo punto de aporte de calor. La capacidad de producción era de 3800 m3 / día (1 MGD) de agua potable a partir del agua de mar de las proximidades. La presencia de la planta de desalinización en Freeport aumentó considerablemente la seguridad en el acceso al agua de la población y la industria local[14]​.

La primera planta de desalinización basada en el proceso de la ósmosis inversa se construyó en 1965 en Coalinga, California. Se trataba de una planta piloto con capacidad para producir 19 m3 / día de agua potable a partir del agua salobre disponible en los pozos de la localidad (salinidad 2500 mg / L) y usaba primitivas membranas de acetato de celulosa ideadas por Sidney Loeb en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA)[16]​. El objetivo de la planta piloto era comprobar si era posible evitar el consumo de agua dulce transportada en tren o camión desde otras localidades[17]​. La primitiva desalinización disponible en la época fue finalmente descartada por su alto coste y un canal fue construido para transportar el agua dulce de forma continua hasta la ciudad[17]​.

El último gran hito en la historia de la desalinización es la construcción de la primera planta de desalinización de agua de mar basada en la tecnología de ósmosis inversa. La planta se construyó en Yeda (Arabia Saudita) en 1976 y usaba el agua del Mar Rojo (salinidad 40 000 mg/L) para producir 12 000 m3/día de agua potable[18]​. Las membranas semipermeables empleadas en la planta eran mucho más sofisticadas que la empleadas en Coalinga y se basaban en un material compuesto formado por una fina capa de poliamida enrollada en espiral muy similar a las empleadas hoy en día. Sus membranas le permitían trabajar entre 60 y 70 bar de presión (según el grado de ensuciamiento) con una recuperación media del 30% en agua potable[18]​.

Referencias

  1. Panagopoulos, Argyris; Haralambous, Katherine-Joanne; Loizidou, Maria (25 de noviembre de 2019). «Desalination brine disposal methods and treatment technologies - A review». Science of The Total Environment 693: 133545. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.07.351. Consultado el 26 de octubre de 2019. 
  2. Ver las definiciones del DRAE para desalar y desalinizar
  3. UNAM México. . Archivado desde el original el 7 de marzo de 2013. Consultado el 3 de octubre de 2012. 
  4. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO EN RÍO SAN PEDRO, SAN PEDRO DE ATACAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA INFORME FINAL VOLUMEN I: INGENIERÍA SANTIAGO, FEBRERO DE 2014
  5. Grafeno nanoporoso para desalación Consultado el 27/07/2014
  6. «Viaje a las entrañas de una desaladora». Consultado el 21 de septiembre de 2010. «Betl Ibérica Analistas de Prevención ». 
  7. Alnaimat, Fadi; Klausner, James; Mathew, Bobby (19 de septiembre de 2018). Solar Desalination (en inglés). IntechOpen. ISBN 978-1-78923-759-7. Consultado el 16 de mayo de 2021. 
  8. Aristotle’s Meteorologica, in: The Works of Aristotle, vol. 3 (en inglés). Oxford (England): Clarendon Press. 1931. p. 1-18. 
  9. Parlington, J. R. (1962). History of Chemistry (en inglés). London (England): MacMillan. 
  10. W. Walkot, "Purifying Water". England Patent No. 184, 1675.
  11. R. Fitzgerald, "Purifying Salt Water". England Patent No. 226, 1683
  12. James, D. B. (1984). «A brief illustrated history of desalination: from the Bible to 1940». Desalination 50: 17-54. doi:10.1016/0011-9164(84)85014-6. 
  13. Birkett, J.; Radcliffe, D. (2014). «Normandy’s Patent Marine Aërated Fresh Water Company: a family business for 60 years, 1851–1910». IDA Journal of Desalination and Water Use 6: 24-32. doi:10.1179/2051645214Y.0000000017. 
  14. Angelakis, A. N.; et al. (2021). «Desalination: From Ancient to Present and Future». Water 13: 2222. doi:10.3390/w13162222. 
  15. Analysis and Summary of Reports and Data from the Freeport, Texas, Test Bed Plant (1961-1969) (en inglés). US Department of Interior. 1969. 
  16. Loeb, Sidney; Stevens, Douglas (1967). «Reverse osmosis desalination costs derived from the Coalinga pilot plant operation». Desalination 2 (1): 56-74. doi:10.1016/S0011-9164(00)80146-0. 
  17. McCutchan, J. W.; Johnson, J. S. (1970). «REVERSE OSMOSIS AT COALINGA, CALIFORNIA». Journal of the American Water Works Association 62 (6): 346-353. Consultado el 30 de mayo de 2022. 
  18. Muirhead, A.; et al. (1982). «Performance of the 12,000 m3/d seawater reverse osmosis desalination plant at Jeddah, Saudi Arabia January 1979 through January 1981». Desalination 42 (2): 115-128. doi:10.1016/S0011-9164(00)88747-0. 
  •   Datos: Q190873
  •   Multimedia: Desalination / Q190873

desalinización, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, mayo, 2013, desalinización, proceso, mediante, cual, elimina, agua, salobre, plantas, desalinizadoras, también, conocidas, como, desaladora. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 14 de mayo de 2013 La desalinizacion es un proceso mediante el cual se elimina la sal del agua de mar o salobre Las plantas desalinizadoras tambien conocidas como desaladoras ver nota terminologica son instalaciones industriales destinadas a la desalinizacion generalmente del de mar o de lagos salados para obtener agua potable El agua de mar tiene sales minerales disueltas Debido a la presencia de estas sales el agua del mar es salobre y no es potable para el ser humano y su ingestion en grandes cantidades puede llegar a provocar la muerte El 97 5 del agua que existe en nuestro planeta es salada y solo una cantidad inferior al 1 es apta para el consumo humano Conseguir la potabilizacion del agua del mar es una de las posibles soluciones a la escasez de agua potable Mediante la desalinizacion del agua del mar se obtiene agua dulce apta para el abastecimiento y el regadio Las plantas desalinizadoras de agua de mar han producido agua potable desde hace muchos anos pero el proceso era muy costoso y hasta hace relativamente poco solo se han utilizado en condiciones extremas Actualmente existe una produccion de mas de 99 millones de metros cubicos diarios de agua desalinizada en todo el mundo lo que supone el abastecimiento de mas de 100 millones de personas Planta desalinizadora Shevchenko BN350 en la costa del mar Caspio Las plantas desalinizadoras tambien presentan inconvenientes En el proceso de extraccion de la sal se producen residuos salinos y sustancias contaminantes que pueden perjudicar a la flora y la fauna Ademas suponen un gasto elevado de consumo electrico Con el fin de evitarlo actualmente se estan realizando estudios para construir plantas desalinizadoras mas competitivas menos contaminantes y que utilicen fuentes de energia renovables 1 Indice 1 Nota terminologica 2 Metodos 2 1 Procesos termales 2 1 1 Destilacion multietapa MSF 2 1 2 Destilacion multiefecto MED 2 1 3 Compresion mecanica de vapor MVR 2 1 4 Destilacion solar 2 2 Tecnologias de membranas 2 2 1 Electrodialisis ED 2 2 2 Micro nano y ultra filtracion 2 2 3 Desalinizacion por osmosis inversa oi 2 2 4 Proceso de produccion 2 2 5 Regulacion de alta presion y recuperacion de energia 2 2 6 Calidad del agua producida 3 Plantas desalinizadoras en Espana 4 Impacto medioambiental 4 1 Ecosistemas marinos 4 2 Contaminacion 4 3 Energia 4 4 Sal 5 Historia de la desalinizacion 6 ReferenciasNota terminologica EditarEl DRAE define la desalinizacion como un termino mas preciso que desalacion puesto que desalacion se define mas genericamente como el proceso de quitar la sal a cualquier producto no solo al agua salada 2 Sin embargo desalacion parece ser bastante comun en Espana Desalacion y no desalinizacion forma parte del nombre Asociacion Espanola de Desalacion y Reutilizacion El termino tambien ha sido usado en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 3 Desalinizacion ademas de ser un termino mas preciso es utilizado ampliamente en America del Sur y entre la comunidad tecnica de habla hispana a nivel global Metodos EditarSe pueden utilizar los siguientes metodos 4 10 546 Procesos termales Destilacion multietapa MSF Destilacion multiefecto MED Compresion mecanica de vapor MVC Destilacion solar Tecnologias de membranas Electrodialisis ED Micro nano y ultra filtracion Osmosis inversa RO Procesos termales Editar Destilacion multietapa MSF Editar Este metodo evapora agua de mar por aplicacion de una fuente de calor para luego condensarla Repite la operacion varias veces agregando en algunos casos elementos al proceso que ayuden a captar alguna substancia presente en el agua impura que se desee extraer La fuente de calor se aplica en cada una de las fases 4 10 548 Destilacion multiefecto MED Editar Este metodo se asemeja al anterior pero la fuente primaria de calor se aplica solo a la primera etapa Para la siguiente etapa se utiliza el calor del vapor generado en la etapa anterior Compresion mecanica de vapor MVR Editar Es un proceso de recuperacion de energia donde la energia se agrega al vapor de baja presion generalmente vapor de agua al comprimirlo El resultado es un menor volumen de vapor a una temperatura y presion mas altas que se pueden utilizar para realizar un trabajo util Tipicamente el vapor comprimido puede usarse para calentar las aguas madres para producir el vapor a baja presion Destilacion solar Editar Este metodo utiliza un espacio cerrado y expuesto a la luz solar en cuyo interior el agua se evapora y luego condensa al contacto con la superficie mas fria que la separa del exterior Las gotas son llevadas por un declive hasta reunirlas en un margen del espacio Su produccion es de 1 4 l dia m 4 10 548 Tecnologias de membranas Editar Electrodialisis ED Editar Micro nano y ultra filtracion Editar Desalinizacion por osmosis inversa oi Editar Componentes del diseno de una planta de desalinizacion por osmosis inversa La osmosis inversa OI es un proceso en el que se obtiene agua dulce del agua salada La osmosis natural es un fenomeno que consiste en que si hay una membrana semipermeable separando dos soluciones con el mismo disolvente el disolvente pasa a traves de ella pero no las sales disueltas desde el lado donde la concentracion de sales es mas baja hacia la mas alta hasta que a ambos lados de la membrana las soluciones tienen la misma concentracion Este proceso se realiza sin aporte de energia exterior y se genera mediante la que se llama presion osmotica La osmosis inversa consiste en hacer pasar por la membrana semipermeable el disolvente en este caso agua desde el lado donde esta la solucion mas concentrada el agua de mar con sales disueltas hacia el lado contrario sin que pasen las sales En este caso se requiere energia en forma de presion que sera ligeramente superior a la presion osmotica que haria pasar el solvente de baja concentracion hacia el lado de la alta concentracion La presion necesaria para conseguir la osmosis inversa depende de la cantidad de sales disueltas y del grado de desalinizacion que se quiera obtener Del empleo de energia en el proceso resulta un aumento de la entropia El mar es una fuente virtualmente ilimitada de agua salada Una planta de osmosis inversa necesita procesar un volumen de agua de mar de hasta tres veces mayor que la cantidad total de agua desalinizada que se obtendra al final Por eso el diseno de los pozos o sistema de captacion debe considerar este factor para su capacidad Esta en fase de investigacion TRL2 el uso de una lamina de grafeno con poros de 1 8 nm para sustituir las membranas en el proceso de osmosis invertida para la desalinizacion del agua Segun las investigaciones actuales se obtendrian eficiencias mucho mayores que con las membranas actuales y se tendrian requerimientos menores de energia En el estado actual el inconveniente es el costo de las membranas de grafeno pero se espera que en el futuro estos costos podran ser reducidos 5 Proceso de produccion Editar Generalmente se emplea un gran deposito o balsa que se llena por gravedad al nivel del mar previo un filtrado grosero Se transporta el agua de la balsa mediante las bombas de alimentacion al sistema de desalinizacion A la entrada de las bombas de alimentacion llega un suplemento de productos quimicos mediante bombas dosificadoras Asi se prepara el agua para pasar cuatro tipos de filtros que retienen particulas mayores de cuatro micras El paso principal de la produccion de agua es la separacion del H2O de la mezcla de sales y minerales presente en el agua del mar Este paso se realiza en la etapa de osmosis inversa consiguiendo que las sales no atraviesen las membranas de los modulos de OI Previamente ha de conseguirse las particulas de diatomeas y microalgas no lleguen a las membranas y para eso existen tres pasos previos de filtracion por arena antes del ultimo paso de micro filtracion usando cartuchos de fibra sintetica El exito de filtracion tambien depende de la apropiada introduccion de coagulantes De acuerdo con la calidad de filtracion se genera el ciclo de cambio de las membranas entre 2 y 5 anos Los dispersantes quimicos introducidos antes de la micro filtracion previenen la precipitacion de minerales dentro de las membranas Como todos los aspectos del proceso estan automatizados el trabajo de los operadores es la supervision y el mantenimiento Regulacion de alta presion y recuperacion de energia Editar La salmuera rechazada es un 55 del agua bruta aunque depende de la tecnologia de desalinizacion empleada Mientras que el 45 del agua obtenida sale a presion atmosferica debe asegurarse una contrapresion regulada en el flujo de rechazo Este flujo de rechazo siempre contiene algo asi como el 55 100 ganada de la energia de presion proporcionada por las bombas y es muy conveniente la recuperacion de esta energia para obtener un rendimiento mayor Una parte de la energia recuperada puede volver al mismo ciclo de desalinizacion y recuperacion mas de una vez Mientras que la planta esta en el modo de produccion se controla la presion de salida por una valvula de regulacion Se usan convertidores Pressure Exchanger y con ellos en el intercambio de presion se puede recuperar hasta el 95 de la energia del flujo de rechazo directamente por medio de bombeo usando desplazamiento positivo Esa bomba de recuperacion de energia aumenta el flujo de mas agua bruta a la entrada de las membranas La planta usa las unidades Pressure Exchanger cerca de cada grupo de tubos de elementos de osmosis inversa Calidad del agua producida Editar Vease tambien Calidad del agua El agua osmotizada o el permeado de los modulos de osmosis inversa debe ser acondicionada para cumplir con ciertas caracteristicas de alta calidad ya que el agua producida tiene un pH acido y un bajo contenido de carbonatos lo que la convierte en un producto altamente corrosivo Esto exige su preparacion antes de su distribucion y consumo El pH se ajusta con carbonato de calcio a un valor de 7 7 Adicionalmente si asi lo requieren las normas municipales para uso del agua potable se agrega tambien fluoruro de sodio e hipoclorito Plantas desalinizadoras en Espana EditarArticulo principal Desalinizacion en Espana Espana es el quinto pais en numero de desalinizadoras del mundo con un total de 900 plantas que tienen una capacidad de 1 45 millones de metros cubicos al dia 6 Debido a su funcion las desalinizadoras deben instalarse cerca de una fuente de agua en concreto del mar Se dedican a desalinizar agua marina a una distancia de entre unas pocas decenas de metros a 3 kilometros Cuanto mas lejos este de la costa mayor sera la presion necesaria para captar el agua y por lo tanto el consumo energetico sera superior lo que encarecera todo el proceso La primera desalinizadora de Espana fue construida en 1965 en Lanzarote con la tecnologia de evaporacion a traves de la energia solar que hoy apenas se utiliza y que ha sido sustituida por la de osmosis inversa En Las Palmas de Gran Canaria se construyo la primera desalinizadora de Espana con el metodo de osmosis inversa en 1971 cita requerida Actualmente la gestiona Emalsa cita requerida Entre las de construccion mas reciente destaca la de El Prat de Llobregat en la muy poblada region metropolitana de Barcelona afectada por sequias intermitentes y con aguas superficiales de la cuenca del Llobregat relativamente contaminadas Impacto medioambiental EditarLa desalinizacion del agua de mar se esta volviendo inevitable para la creciente demanda de agua dulce Sin embargo la desalinizacion es un proceso que consume mucha energia y tiene un impacto negativo en el medio ambiente La descarga de residuos de los procesos de desalacion se considera un desafio importante Los problemas medioambientales se pueden recoger en los siguientes puntos 7 Ecosistemas marinos Editar La descarga de salmuera concentrada dificulta la vida de los ecosistemas marinos La vida marina tambien esta influida por la ingesta de agua de mar para la planta desaladora Cuando se extrae una gran cantidad de agua del mar los organismos marinos y las algas son absorbidos por la toma lo que provoca una perturbacion en el ecosistema Contaminacion Editar La salmuera concentrada no solo esta concentrada en sal sino que tambien contiene quimicos como agentes anti incrustantes de pre y post tratamiento Ademas la salmuera descargada de las plantas de destilacion termica sale a una temperatura relativamente alta lo que significa una contaminacion termica que influye en la vida marina de tal manera que solo algunas plantas o animales marinos pueden soportar la alta temperatura cerca de la salida de las plantas de destilacion termica Energia Editar El alto consumo de energia se considera el factor mas influyente que inhibe el crecimiento de la desalinizacion del agua de mar Actualmente la mayoria de los procesos de desalinizacion son impulsados por energia obtenida de combustibles fosiles que resulta en emisiones de gases que contaminan el medio ambiente En el caso de los procesos de desalinizacion basados en energia solar se considera un metodo prometedor para aliviar el impacto ambiental de la desalinizacion del agua y tambien proporcionar una fuente sostenible de agua potable Sal Editar Actualmente se utilizan muchos metodos para la eliminacion de salmuera La salmuera puede descargarse al mar o al rio a estanques solares o inyectarse en acuiferos salinos profundos La descarga al mar o al oceano es el metodo menos costoso Cuando la salmuera se descarga al mar tiende a hundirse en el fondo Normalmente la descarga de salmuera se diluye con agua de mar para reducir su salinidad antes de descargarse al mar La salmuera se descarga a gran profundidad de agua de mar que normalmente tiene una fuerte corriente Esto reduce los efectos perjudiciales de la salmuera en la vida marina Las descargas de salmuera a un estanque solar o la inyeccion a un acuifero salino profundo es un metodo mas caro Estos estanques solares y acuiferos salinos suelen estar ubicados lejos de la planta desalinizadora lo que requiere una tuberia larga para su transporte Este metodo tiene inconvenientes porque puede aumentar la sal en el suelo y aumenta la salinidad del agua subterranea si no se usa lineal debajo del estanque solar La utilizacion de un estanque solar para la eliminacion de salmuera conlleva el riesgo de contaminar las aguas subterraneas Historia de la desalinizacion EditarLa historia de la desalinizacion se remonta milenios atras El filosofo de la Antigua Grecia Aristoteles 384 322 aC ya describio en su obra Metrologica 8 que el agua salada cuando se convierte en vapor se vuelve dulce y el vapor no vuelve a formar agua salada de nuevo cuando condensa sentando las bases de la desalinizacion termica En esta misma obra tambien describio que una fina vasija de cera contendra agua potable despues de estar sumergida por un tiempo suficiente en agua de mar habiendo actuado esta como un filtro para las sal sentando asi las bases de la desalinizacion basada en membranas Basandose en las observaciones de Aristoteles en el siglo XV Leonardo da Vinci propuso adaptar un alambique a una cocina de lena para producir grandes cantidades de agua potable a partir de agua de mar con un coste muy reducido 9 En el siglo XVII aparecieron las primeras patentes para dispositivos de desalinizacion termica William Walcot propuso una patente en 1675 10 sobre el arte de convertir agua corrupta en util para el uso y el agua de mar en dulce y fresca en grandes cantidades mediante metodos muy baratos y sencillos Unos anos mas tarde en 1683 11 Robert Fitzgerald sobrino de Robert Boyle patento una invencion similar que ocasiono un litigio entre ambos una forma de convertir agua salada o salobre en agua dulce apta para beber hervir lavar u otro uso ordinario mediante un cierto ingenio o ingenios no usados anteriormente en nuestros dominios Ninguna de las dos patentes llego a ser usada por problemas tecnicos en su extension a gran escala 12 La primera invencion con aplicacion a gran escala se remonta a 1852 cuando Alphonse Rene Le Mire de Normandy presento una patente sobre la produccion de agua dulce a partir de agua de mar 13 Gracias a la reciente popularizacion de los navios propulsados a vapor el invento de De Normandy fue un exito comercial que le llevo a vender mas de dos mil de sus invenciones y a fundar una compania para producirlas 13 El dispositivo de De Normandy tambien puede considerarse el primero en ser usado exitosamente en tierra a gran escala En 1861 tres de sus aparatos de desalinizacion fueron usados por el Ejercito de la Union de Estados Unidos durante meses en Cayo Hueso Florida donde les proporcionaron mas de 1000 L de agua potable al dia 13 La primera planta de desalinizacion moderna fue construida en 1961 por la Dow Chemical Company en Freeport Texas 14 15 La planta estaba basada en un sistema de destilacion multiefecto con 17 efectos etapas integradas energeticamente con un solo punto de aporte de calor La capacidad de produccion era de 3800 m3 dia 1 MGD de agua potable a partir del agua de mar de las proximidades La presencia de la planta de desalinizacion en Freeport aumento considerablemente la seguridad en el acceso al agua de la poblacion y la industria local 14 La primera planta de desalinizacion basada en el proceso de la osmosis inversa se construyo en 1965 en Coalinga California Se trataba de una planta piloto con capacidad para producir 19 m3 dia de agua potable a partir del agua salobre disponible en los pozos de la localidad salinidad 2500 mg L y usaba primitivas membranas de acetato de celulosa ideadas por Sidney Loeb en la Universidad de California en Los Angeles UCLA 16 El objetivo de la planta piloto era comprobar si era posible evitar el consumo de agua dulce transportada en tren o camion desde otras localidades 17 La primitiva desalinizacion disponible en la epoca fue finalmente descartada por su alto coste y un canal fue construido para transportar el agua dulce de forma continua hasta la ciudad 17 El ultimo gran hito en la historia de la desalinizacion es la construccion de la primera planta de desalinizacion de agua de mar basada en la tecnologia de osmosis inversa La planta se construyo en Yeda Arabia Saudita en 1976 y usaba el agua del Mar Rojo salinidad 40 000 mg L para producir 12 000 m3 dia de agua potable 18 Las membranas semipermeables empleadas en la planta eran mucho mas sofisticadas que la empleadas en Coalinga y se basaban en un material compuesto formado por una fina capa de poliamida enrollada en espiral muy similar a las empleadas hoy en dia Sus membranas le permitian trabajar entre 60 y 70 bar de presion segun el grado de ensuciamiento con una recuperacion media del 30 en agua potable 18 Referencias Editar Panagopoulos Argyris Haralambous Katherine Joanne Loizidou Maria 25 de noviembre de 2019 Desalination brine disposal methods 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