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Antes de abordar los fundamentos de los detectores de corriente de arrastre (SCD - Streaming Current Detectors), es esencial comprender por qué se utilizan y qué problemas permiten resolver. En muchas aplicaciones de tratamiento de agua, los operadores pueden enfrentarse a los siguientes desafíos:

  1. Menos recursos disponibles y mayores exigencias para los operadores.
  2. Agua cruda entrante con turbidez fluctuante, un fen¯meno especialmente frecuente en plantas de tratamiento de agua superficial.
  3. Objectivos de mejora de la caliad, incluyendo la reducción de la turbidez y la mejora del color del agua.
  4. Objectivos de reducción de costos relacionados con el uso de productos químicos.
  5. Mantener el control del proceso en caso de eventos meteorológicos.
SCD Surface Water Treatment

Por ejemplo, un cliente de una aplicación de tratamiento de aguas superficiales se benefició enormemente del uso de un detector de corriente de arrastre en su proceso. Las fuertes lluvias provocaron una fluctuación dramática y rápida de la turbidez y el color del agua cruda (5-400 NTU; 10 - 300 PtCo).

Water Treatment Plant

Antes de usar un Detector de Corriente de Arrastre, esta planta:

  • Realizaba pruebas de laboratorio con frascos más de 2 veces al día para determinar la dosis correcta de alumbre.
  • El agua tartada resultante presentaba valores de 0,7 a 1,2 NTU y de 5 a 10 PtCo, con resultados más altos durante eventos de lluvia.
  • Excedáa regularmente el presupuesto de productos químicos.

Después de la instalación y configuración del Detector de Corriente de Arrastre:

  • Se eliminaron por completo las pruebas de laboratorio con frascos, permitiendo al equipo de tratamiento enfocarse en otras tareas.
  • Control completamente automatizado de la dosis de alumbre.
  • Calidad del agua tartada mejorada: menos de 0,7 NTU y menos xde 1 PtCo, incluso durante eventos meteorológicos.
  • Costos de alumbre relucidos en un 50%, cal reducida en un 50% y uso de poímero (para color) totalmente eliminado. ¡Estas educciones en los costos de productos químicos pagaron el Detector de Corriente de Arrastre en menos de 1 año de uso!
Streaming Current Detector Process

¿Qué es un Detector de Corriente de Arrastre?

La corriente de arrastre es la presencia de iones cargados que se mueven en un flujo de fluido a alta velocidad. Un Detector de Corriente de Arrastre detecta y amplifica la señal de esos iones cargados para implementar el control del proceso. Estos instrumentos miden continuamente la carga eléctrica dentro de una muestra de agua. El monitor mide de forma continua la densidad neta de carga de las partículas en esta mustra de agua. Esto permite la supervisión y el control continuos de los procesos de coagulación en el tratamiento de agua y aguas residuales, y también proporciona un control eficaz del polímero en los procesos de deshidratación de lodos.

SCD Process Control

¿Cómo funciona un detector de corriente de arrastre?

Un detector de correinte de arrastre está equipado con un émbolo oscilante a través del cual se hace pasar continuamente una muestra de agua. Las partículas cargadas se adhieren a las superficies del émbolo y del cilindro. El SCD contiene electrodos que inducen una corriente, de modo que las cargas iónicas son transportadas por la velocidad del fluido y luego medidas en los electrodos. La carga se mide en 10-9 amperios, que luego es amplificada y procesada por el SCD. La salida final del SCD es una señal analógica de 4-20 mA que puede controlar la velocidad de una bomba dosificadora para aumentar o disminuir la dosis química y mantener el control del proceso.

¿Cuáles son las diferentes aplicaciones en las que se puede usar un detector de corriente de arrastre?

Los detectores de corriente de arrastre se pueden usar en cualquier proceso de tratamiento en el que los iones cargados puedan emplearse para determinar la dosis química. Las plantas de tratamiento de agua superficial son algunos de los usarios más frecuentes de los detectores de corriente de arrastre para optimizar las dosis de coagulante. De hecho, en algunes jurisdicciones existen regulaciones que requiren en uso de detectores de corriente de arrastre, ya que la calidad del agua residuales y deshidratación de lodos.

SCD and Influent Clarification

¿Qué es un experimento de prueba con frascos (jar test) y cómo se utiliza un detector de corriente de arrastre en él?

Aunque los métodos tradicionales, como las pruebas con frascos, son muy comunes y útiles, automatizar esta tarea y eliminar la incertidumbre del proceso resulta beneficioso no solo para la planta de tratamiento de agua, sino también para los clientes a los que sirve la planta. Si bien se requiere la prueba con frascos para determinar la cantidad óptima de productos químicos, esta puede realizarse junto con el SCD al momento de la instalación inicial para determinar los puntos de ajuste correctos. En algunos casos, el uso de SCD ha eliminado por completo la necesidad de las puebas con frascos. La eliminación de esta tarea permite al personal de la planta de tratamiento de agua concentrarse en otras demandas.

SCD Jar

¿Cómo funciona un detector de corriente de arrastre para optimizar la dosis de coagulante?

El SCD mide la carga del agua y puede determinar el trabajo no realizado por el coagulante. Al medir la carga en comparación con el punto de ajuste, el SCD determina si la dosis química debe aumentar o disminuir para alcanzar y mantener el punto de ajuste. Existen dos tipos de SCD: un SCD más simle basado en ganancia y un SCD más avanzado que contiene control PID.