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Análisis de agua
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Si usted supervisa una asistencia limitada o una caldera sin atención, entonces Lenntech puede asistirlo con sus requerimientos para las pruebas del agua.
Pruebas disponibles para agua de caldera
El método específico de tratamiento químico usado varía con el tipo de caldera y las propiedades específicas del agua desde la cual se deriva la alimentación de la caldera. Aunque esto es muy específico del sitio, Lenntech tiene la capacidad para pruebas que cubren todos sus requerimientos.
Una caldera requiere pruebas de tres tipos de agua diferente, como se muestra a continuación:
Agua de alimentación
El agua de alimentación de origina en muchos lugares diferentes. Algunos suministros vienen de pozos industriales y plantas de tratamiento, mientras que otros vienen directamente desde un suministro de consejo, sin embargo, toda el agua de alimentación debería ser analizada con el fin de determinar correctamente las tasas de dosificación de químicos en el tratamiento.
La calidad del agua puede cambiar a medida que pasa por un sistema de entrega o reticulación, entonces es importante revisar varios parámetros en el punto de uso -ej., donde ingresa a la caldera o al sistema de tratamiento-.
El agua de alimentación de caldera usualmente es una combinación de condensado devuelto más agua de make-up pretratada desde un ablandador, por Ósmosis Inversa u otro sistema de purificación. Las pruebas típicas usadas para agua de alimentación de caldera incluyen:

- Chloro o Salinidad
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- Conductividad
- Oxígeno Disuelto
- Dureza
- Hierro y Manganeso
- pH
- Sílice
- Sulfuro
- Sólidos Suspendidos
- Sólidos Totales Disueltos
- Turbiedad
No todos los suministros de agua requerirán todas las pruebas mostradas aquí, y, si el suministro es constante, las pruebas no necesitarán ser repetidas muy a menudo.
Agua de caldera
El agua de caldera en sí debe ser dosificada con el fin de que la caldera trabaje eficientemente y sin peligro. Un desequilibrio químico puede llevar a corrosión y daños en el sistema, y estos daños pueden, por último, conducir a fallas y lesiones en la caldera.
Los análisis del agua de caldera están básicamente dirigidos a mantener los parámetros dentro de los límites establecidos.
Las pruebas incluyen
-
- Cloro
- Hidróxido p2-Alcalinidad
- Nitrato
- pH
- Fenolftaleína p1-Alcalinidad
- Fosfato
- Sílice
- Sulfito
- Alcalinidad Total
- Sólidos Totales Disueltos
Condensado
Un buen condensado es el agua de mejor calidad, menos costosa que la mayoría de los sistemas pueden generar. Usted no quiere perderlo o contaminarlo innecesariamente.
El análisis del condesado de vapor debería incluir:
- Amoníaco
- Conductividad
- Cobre
- Hierro
- pH
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Prueba
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Descripción
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Agua de Make-up, Cruda |
pH, P/M-Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Silicato, Sulfuro, Cloruro, Ortofosfato, Fosfato Inorgánico Total |
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Clarificador, Ablandador, Filtro-Alum |
pH, P/M- Alcalinidad, Conductividad, Total Aluminium, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Silicato, Sulfuro, Cloruro |
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Clarificador, Ablandador, Filtro-Lima |
pH, P/M- Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Dureza Filtrada, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Silicato, Sulfuro, Cloruro, Fosfato Inorgánico Total |
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Zeolita Sódica, Dealcalizador, Desilizador, Ablandador de Make-up |
pH, P/M- Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Silicato, Sulfuro, Cloruro |
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Zeolita de Hidrógeno, Catión de Ácido Fuerte |
pH, P/M- Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Silicato, Sulfuro, Cloruro |
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Intercambiador de Lecho Mixto, Desgasificador, Intercambiador de Aniones, Desmineralizador |
Conductividad, Dureza Filtrada, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Silicato, Silicato Reactivo, Sulfuro, Cloruro |
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Calentador Desaireador, Agua de Alimentación, Pulidor de Condensado |
pH, P/M- Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Silicato, Silicato Reactivo, Sulfuro, Cloruro, Fosfato Total |
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Blowdown – Conducción Prevista >300 µS/cm |
pH, P/M- Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Silicato, Sulfuro, Cloruro, Nitrato, Ortofosfato |
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Blowdown – Conducción Prevista >300 µS/cm |
pH, P/M- Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Silicato, Sílice Reactivo, Sulfuro, Cloruro, Nitrato, Ortofosfato |
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Condensado de Vapor |
Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Silicato, Silicato Reactivo, Sulfuro, Cloruro |
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Análisis de Agua de Enfriamiento
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La torre de enfriamiento es un dispositivo de remoción de calor utilizado para eliminar calor residual de aire liberado a la atmósfera. Este proceso permite que los contaminantes aerotransportados, materias orgánicas y partículas se depositen en el agua de enfriamiento. Esto, combinado con lo contaminantes en el agua de alimentación, crea un ambiente para el crecimiento de microorganismos, depósitos sólidos e incrustaciones.
El agua de las torres de enfriamiento tratada de forma incorrecta, podría ser un amplificador de agentes biológicos peligrosos. Los ambientes cálidos y húmedos de las torres de enfriamiento favorecen el crecimiento de la bacteria Legionela que causa el brote de la mortal enfermedad del Legionario. Así, la calidad del agua de las torres de enfriamiento debe ser monitoreada en una base regular para prevenir la extensión de la enfermedad a los usuarios.
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Prueba
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Descripción
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Agua de Make-up, Cruda |
pH, P/M-Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Manganeso Total, Sodio, Sílice Total, Sulfuro, Cloruro, Ortofosfato, Fosfato Inorgánico Total, Zinc Total |
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Torre de Enfriamiento, Lavadora de Aire |
pH, P/M-Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Manganeso Total, Sodio, Sílice Total, Sulfuro, Cloruro, Ortofosfato, Zinc Total |
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Agua de Mar/Salmuera |
pH, P/M- Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Manganeso Total, Hierro Total, Cobre Total, Sílice Total, Sulfuro, Ortofosfato, Zinc Total |
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Torre de Ciclo Alto, Camisa, Salmuera |
pH, P/M- Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Manganeso Total, Hierro Total, Cobre Total, Sílice Total, Sulfuro, Ortofosfato, Zinc Total |
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Sistema Cerrado, Glicol |
pH, Gravedad Específica, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Sílice Total, Sulfuro, Cloruro |
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Sistema Cerrado, Sin Glicol |
pH, P/M- Alcalinidad, Conductividad, Durezas Totales, Calcio Total, Magnesio Total, Hierro Total, Cobre Total, Sodio, Sílice Total, Sulfuro, Cloruro |
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Parámetros Analíticos Individuales
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Prueba
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Descripción
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Acidez en ppm CaCO3
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Valoración |
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Polímero AEC |
Turbidimétrico - Espectrofotométrico |
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Benzotriazol (BZT) |
HPLC-UV/VIS (Cromatografía Líquida) |
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Bromuro |
Cromatografía Iónica (Conductividad) |
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Carbono, Total |
Termocatalítico, IR (Límite de Detección = 1 ppm C) |
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Carbono, Total Orgánico |
Termocatalítico, IR (Límite de Detección = 1 ppm C) |
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Carbon, NPOC |
Carbono Orgánico No Purgable (UV/Persulfato) LOD = 0.1 ppm C |
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NaOH (% w/w) |
Valoración |
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Citrato (Ácido Cítrico) |
Cromatografía Iónica (Conductividad) |
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COD Demanda Química de Oxígeno |
Vial cerrado, Oxidación de Cromato, Espectrofotométrico |
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Cloruro |
Análisis del Flujo Segmentado, Espectrofotométrico |
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Cloruro |
Cromatografía Iónica (Conductividad) – LOD = 0.1 ppm Cromatografía Iónica (Conductividad) – LOD = 0.001 ppm |
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Color, Cierto |
APHA PtCo Método Estándar, Espectrofotométrico |
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Color, Aparente |
APHA PtCo Método Estándar, Espectrofotométrico |
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Conductividad (µS/cm) at 25ºC |
Electrométrico |
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Cianuro, Libre |
Destilación Ácida, Espectrofotométrico |
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Cianuro, Total |
Digestión.UV, Destilación Ácida, Espectrofotométrico |
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Fluor |
Cromatografía Iónica (Conductividad) |
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HPS I/HPS II |
Turbidimétrico - Espectrofotométrico |
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Gravedad Específica |
Gravedad Específica a 20ºC |
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Azole Halogeno Resistente (HRA) |
HPLC-UV/VIS (Cromatografía Líquida) |
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Haluros, Orgánicos Totales |
TOX, coulométrico (= AOX + POX) |
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Haluros, Orgánicos Absorbibles |
AOX, coulométrico (incluido Análisis TOC) |
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Haluros, Orgánicos Purgables |
POX, coulométrico |
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Ácidos Húmicos |
Espectrofotometría, Tungsteno-Molibdato / Tartrato |
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Litio (ppb) |
Flama AAS Descuento para Estudios de Trazador de Litio (>10 muestras) – llame al laboratorio |
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Nitrato |
Cromatografía Iónica (Conductividad) |
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Nitrito |
Cromatografía Iónica (Conductividad) |
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Nitrógeno, Amoniaco Libre |
Destilación, Espectrofotométrico |
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Nitrógeno, Total Kjeldahl |
Degestión Ácida, Destilación, Espectrofométrico |
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Oxalato |
Cromatografía Iónica (Conductividad) |
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Oil and Grease/Mineral Oil (LOD = 5 ppm) |
Tetracloro-etileno extraíbles, IR Tratamiento de florosil (remoción de compuestos polares) |
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Aceite Mineral (LOD = 100 ppb) |
GC/FID (fracción C10 – C40) |
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PH |
Electrométrico |
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PSD 1 (altoTSS) |
Distribución del Tamaño de Partículas (Dispersión de la Luz) |
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PSD 2 (low TSS) |
Distribución del Tamaño de Partículas (Obscurecimiento de Láser) |
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Fosfato, Orto |
Espectrofotométrica |
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Fosfato, Inorgánico Total |
Digestión Ácida, Espectrofotométrica |
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Phosphate, total Inorganic |
Digestión Ácida & Persulpato, Espectrofotométrica |
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Sílice, Reactivo (ppb SiO2) |
Espectrofotométrica |
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Sílice, Total |
ICP-AES + digestion ácida |
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Sodium (ppb) |
AAS + digestión o filtración |
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Solidos, Totales |
Secado a 105ºC, gravimétrico |
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Solidos, Totales Disueltos |
Filtración, Secado a 105ºC, gravimétrico |
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Solids, Totales Suspendidos |
Filtración, Secado a 105ºC, gravimétrico |
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Solidos, Estables |
Cono Imhoff, después de 2 horas |
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Sulfato |
Cromatografía Iónica (Conductividad) – 0.1 ppm SO4 Cromatografía Iónica (Conductividad) – 0.001 ppm SO4 |
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Sulfuro |
Distillation, Espectrofotométrica |
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Sulfuro |
Titration (Iodate-Iodide) |
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Tanino y Lignina |
Espectrofotométrica, Método Tirosina |
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Tolyltriazole |
HPLC-UV/VIS (Cromatografía Líquida) |
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Turbiedad |
Nefelometría |
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Metales Total (ICP-OES) |
Plasma Inductivo en Pareja – Espectroscopía de Emisión Atómica Análisis por Elemento (mínimo 2) Filtración (Metales Disueltos) Digestión (Metales Totales) |
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Metales Totales (ICP-MS) (nivel ppt – ppb) (típico LOD < 1 ppb) |
Plasma Inductivo en Pareja – Espectroscopía de Emisión Atómica Análisis por Elemento (mínimo 2) |
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Filtración (Metales Disueltos) Digestión (Metales Totales) |
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Sólidos Suspendidos Volátiles |
Sólidos Suspendidos Volátiles |
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Distribución del Tamaño de Partícula
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La distribución del tamaño de las partículas puede afectar enormemente la eficiencia de cualquier dispositivo colector. La cámara de sedimentación, normalmente, solo colectará partículas muy grandes, las cuales pueden ser separadas usando bandejas de tamiz. Los colectores centrífugos normalmente colectarán partículas debajo a cerca de 20 μm. Los modelos de mayor eficiencia pueden colectar partículas debajo de 10 μm. Los filtros de fábrica son uno de los tipos de colectores de polvo más eficientes y costo-efectivos disponibles, y puede lograr una eficiente colección de más de 99% para partículas muy finas. Los depuradores húmedos que usan líquido son comúnmente conocidos como Wet Scrubbers. En estos sistemas, el líquido depurado (generalmente agua) entra en contacto con una corriente de gas conteniendo partículas de polvo. A mayor contacto de gas y corrientes líquidas, mayor eficiencia en la remoción de polvo. Los precipitadores electrostáticos utilizan fuerza electrostática para separar partículas de polvo de gases de escape. Estos pueden ser muy eficientes para la recolección de partículas muy finas.
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Técnicas de Medición
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Análisis de Tamiz
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Elutriación de Aire
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Análisis de Foto
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Métodos de Conteo Óptico
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Métodos de Electro resistencia
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Métodos de Sedimentación
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Métodos de Difracción Láser
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Espectroscopio Acústico
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Electroscopio Ultrasónico
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