{"id":6113,"date":"2019-02-28T08:49:40","date_gmt":"2019-02-28T12:49:40","guid":{"rendered":"https:\/\/aladyr.net\/?p=6113"},"modified":"2020-09-05T06:58:11","modified_gmt":"2020-09-05T10:58:11","slug":"planta-desalinizadora-de-agua-de-mar-mediante-osmosis-inversa-proyecto-de-idi-para-la-recuperacion-de-energia-de-la-salmuera-mediante-osmosis-directa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aladyr.net\/pt-br\/planta-desalinizadora-de-agua-de-mar-mediante-osmosis-inversa-proyecto-de-idi-para-la-recuperacion-de-energia-de-la-salmuera-mediante-osmosis-directa\/","title":{"rendered":"PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR MEDIANTE \u00d3SMOSIS INVERSA. PROYECTO DE I+D+i PARA LA RECUPERACI\u00d3N DE ENERG\u00cdA DE LA SALMUERA  MEDIANTE \u00d3SMOSIS  DIRECTA"},"content":{"rendered":"<p><strong>PRENSA GS INIMA<\/strong>. Reducir el consumo de energ\u00eda espec\u00edfico que implica la producci\u00f3n de agua potable mediante desalinizaci\u00f3n de agua es una de las principales preocupaciones de la industria de la desalaci\u00f3n de agua, que busca e investiga constantemente nuevas tecnolog\u00edas. GS Inima ha desarrollado un nuevo proceso que utiliza la tecnolog\u00eda de \u00f3smosis directa, tambi\u00e9n conocida como \u00f3smosis forzada, a trav\u00e9s de membranas semipermeables y que, adem\u00e1s, busca la sinergia entre la desalaci\u00f3n y la reutilizaci\u00f3n de las aguas residuales combinando ambas t\u00e9cnicas en un solo m\u00e9todo de tratamiento dentro del ciclo integral del agua.<\/p>\n<p>En respuesta a la creciente demanda de agua que existe a lo largo de la costa mediterr\u00e1nea espa\u00f1ola, el Ministerio de Medio Ambiente de Espa\u00f1a ha desarrollado plan de actuaci\u00f3n que incluye varios proyectos para la construcci\u00f3n de plantas desalinizadoras de agua de mar. Dentro de este contexto, la planta desalinizadora de agua de mar de Alicante-II, fue dise\u00f1ada, construida y operada hasta la fecha actual por un consorcio liderado por la empresa GS Inima.<\/p>\n<p>La nueva planta desalinizadora, con una capacidad de producci\u00f3n de 65.000\u00a0m<sup>3<\/sup>\/d\u00eda, consta de siete l\u00edneas de producci\u00f3n mediante \u00f3smosis inversa y dispone de un sistema de recuperaci\u00f3n de energ\u00eda, basado en c\u00e1maras hiperb\u00e1ricas.<\/p>\n<p>INSTALACIONES DE CAPTACI\u00d3N DE AGUA DE MAR.<\/p>\n<p>Se evaluaron varias opciones para la ejecuci\u00f3n de las instalaciones de captaci\u00f3n del agua de mar: obra de toma abierta con entrada directa del agua de mar mediante torre de captaci\u00f3n e inmisario submarino, bater\u00eda de pozos costeros y galer\u00eda costera subterr\u00e1nea bajo el nivel del mar inundada mediante captaci\u00f3n por drenes dirigidos. Despu\u00e9s de llevar a cabo las campa\u00f1as anal\u00edticas del agua de mar, estudios batim\u00e9tricos e hidrogeol\u00f3gicos, as\u00ed como tras analizar las observaciones del Estudio de Impacto Medioambiental, se decidi\u00f3 adoptar la opci\u00f3n del t\u00fanel costera bajo el nivel del mar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-6117\" src=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-2-300x236.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"236\" srcset=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-2-300x236.png 300w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-2-768x604.png 768w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-2-1024x805.png 1024w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-2-100x79.png 100w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-2.png 1750w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-6114\" src=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-1-300x259.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"259\" srcset=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-1-300x259.png 300w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-1-768x664.png 768w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-1-1024x885.png 1024w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-1-100x86.png 100w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Obra-de-Captaci\u00f3n-1.png 1737w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Obra de captaci\u00f3n. T\u00fanel costero bajo el nivel del mar antes de ser inundado.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El agua de mar es recogida por una galer\u00eda de captaci\u00f3n subterr\u00e1nea de 988\u00a0metros de longitud y 3,10\u00a0metros de di\u00e1metro paralela a la costa. En su interior desembocan 11\u00a0perforaciones dirigidas horizontales de una longitud de 300\u00a0metros y 104\u00a0tuber\u00edas de drenaje perforadas de 100\u00a0mm de di\u00e1metro y 25\u00a0metros de longitud, distribuidas longitudinalmente y con una pendiente negativa de 30\u00a0grados con respecto a la horizontal, todas ellas captando agua en el sustrato del acu\u00edfero.<\/p>\n<p>La galer\u00eda sumergida desemboca en la c\u00e1mara de bombeo, que incorpora ocho bombas centr\u00edfugas sumergidas de acero inoxidable s\u00faper d\u00faplex con un caudal de 914\u00a0m<sup>3<\/sup>\/h cada una. Estas bombas impulsan el agua a la planta desaladora a trav\u00e9s de un colector de bombeo de 1.200\u00a0mm de di\u00e1metro.<\/p>\n<p>PRETRATAMIENTO FISICOQU\u00cdMICO.<\/p>\n<p>Con el fin de garantizar unas condiciones \u00f3ptimas para la alimentaci\u00f3n del agua hacia los bastidores del sistema de \u00f3smosis inversa, se ha dise\u00f1ado un proceso de pretratamiento fisicoqu\u00edmico.<\/p>\n<p>En las instalaciones de captaci\u00f3n, el agua de mar se desinfecta mediante la adici\u00f3n de hipoclorito de sodio. Para evitar la precipitaci\u00f3n de sales en las membranas se corrige el pH mediante la inyecci\u00f3n de \u00e1cido sulf\u00farico en el agua de alimentaci\u00f3n y, de este modo, se favorece tambi\u00e9n la acci\u00f3n desinfectante del hipoclorito.<\/p>\n<p>Para eliminar los s\u00f3lidos en suspensi\u00f3n y los coloides presentes en el agua de mar, se agrega cloruro f\u00e9rrico, lo que da lugar a la formaci\u00f3n de fl\u00f3culos que, posteriormente, se eliminan en los filtros de arena. Despu\u00e9s de esto, y con el fin de reducir el cloro residual antes de que el agua llegue a las membranas, se a\u00f1ade metabisulfito s\u00f3dico en l\u00ednea. Por \u00faltimo, se a\u00f1ade un antiincrustante para evitar la precipitaci\u00f3n de sales en la superficie de las membranas.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-6123\" src=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Filtraci\u00f3n-de-arena-300x227.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"227\" srcset=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Filtraci\u00f3n-de-arena-300x227.png 300w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Filtraci\u00f3n-de-arena-768x580.png 768w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Filtraci\u00f3n-de-arena-1024x774.png 1024w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Filtraci\u00f3n-de-arena-100x76.png 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-6126\" src=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Filtraci\u00f3n-de-cartucho-300x229.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"229\" srcset=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Filtraci\u00f3n-de-cartucho-300x229.png 300w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Filtraci\u00f3n-de-cartucho-768x587.png 768w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Filtraci\u00f3n-de-cartucho-1024x782.png 1024w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Filtraci\u00f3n-de-cartucho-100x76.png 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Filtraci\u00f3n de arena.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Microfiltraci\u00f3n de cartuchos.<\/p>\n<p>En las instalaciones de pretratamiento f\u00edsico, los fl\u00f3culos y otras part\u00edculas presentes en el agua bruta se eliminan pasando esta a trav\u00e9s de filtros de arena dotados de capas de arena sil\u00edcea de diferentes granulometr\u00edas. As\u00ed, se han instalado un total de 18\u00a0filtros cil\u00edndricos horizontales de acero al carbono revestidos de caucho interiormente. Por \u00faltimo, una vez que se a\u00f1aden los agentes reactivos necesarios al agua filtrada, esta se somete al proceso de microfiltraci\u00f3n, en el que se emplean diez filtros de cartucho de pl\u00e1stico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) equipados con cartuchos de polipropileno de 50\u201d de longitud y un paso de 5\u00a0micras. El lavado de los filtros de arena se realiza mediante el agua de rechazo del sistema de \u00f3smosis inversa con ayuda de dos bombas centr\u00edfugas y dos sopladores de aire para expandir los lechos filtrantes.<\/p>\n<p>DESALACI\u00d3N POR \u00d3SMOSIS INVERSA Y RECUPERACI\u00d3N DE ENERG\u00cdA<\/p>\n<p>La planta desalinizadora est\u00e1 equipada con siete l\u00edneas de producci\u00f3n paralelas con una capacidad de producci\u00f3n nominal de 9.286 m<sup>3<\/sup>\/d\u00eda cada una, lo que permite adaptar en todo momento el caudal de producci\u00f3n a las demandas reales de la poblaci\u00f3n hasta llegar a los 65.000 m<sup>3<\/sup>\/d\u00eda. Cada l\u00ednea consta de una bomba de alimentaci\u00f3n de alta presi\u00f3n y de c\u00e1mara partida, un bastidor de\u00a0 membranas de \u00f3smosis inversa y un sistema para la recuperaci\u00f3n de la energ\u00eda residual remanente en la salmuera de rechazo del sistema de \u00f3smosis inversa mediante intercambiadores de presi\u00f3n.<\/p>\n<p>Con el sistema de recuperaci\u00f3n de energ\u00eda mediante intercambiadores de presi\u00f3n, la bomba de alta presi\u00f3n presuriza entre el 40\u00a0% y el 45\u00a0% del agua de mar. El resto del caudal de agua se presuriza a trav\u00e9s de los intercambiadores de presi\u00f3n, donde el flujo de la salmuera a alta presi\u00f3n se transfiere al flujo de agua de mar a baja presi\u00f3n. En este punto, las bombas booster provistas de variadores de frecuencia aumentan la presi\u00f3n del agua de mar a la salida de los intercambiadores de presi\u00f3n para adaptarla a la presi\u00f3n de entrada al sistema de \u00f3smosis inversa. El caudal de estas bombas se une al caudal de las bombas de alta presi\u00f3n antes de que el agua llegue a la entrada de los bastidores del sistema de \u00f3smosis inversa. De este modo, podemos usar bombas de alta presi\u00f3n m\u00e1s peque\u00f1as y conseguir un ahorro de energ\u00eda considerable. Este proceso de transferencia de presi\u00f3n se produce mediante el contacto moment\u00e1neo de ambos flujos en los tubos del rotor del intercambiador de presi\u00f3n, que est\u00e1 situado dentro de dos cubiertas de cer\u00e1mica con tolerancias muy precisas, lo que crea un cojinete de deslizamiento hidrodin\u00e1mico casi sin fricciones cuando se llena con agua a alta presi\u00f3n.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-6129\" src=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Interior-300x135.png\" alt=\"\" width=\"512\" height=\"232\" srcset=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Interior-300x135.png 300w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Interior-768x347.png 768w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Interior-1024x462.png 1024w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Interior-100x45.png 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/p>\n<p>Bastidores de \u00d3smosis Inversa.<\/p>\n<p>Cada bastidor, est\u00e1 compuesto por 122\u00a0tubos de presi\u00f3n, cada uno con 7 elementos de membrana, lo que hace un total de 854\u00a0membranas por cada l\u00ednea de producci\u00f3n, y un total de 5.978 membranas en el total de la planta. Se emplea un dise\u00f1o h\u00edbrido de la configuraci\u00f3n de las membranas, de manera que en cada tubo de presi\u00f3n se instalan seis membranas con capacidad de producci\u00f3n de 28 m<sup>3<\/sup>\/d\u00eda y una membrana con capacidad de 34 m<sup>3<\/sup>\/d\u00eda. El objetivo de esta configuraci\u00f3n consiste en equilibrar el rendimiento hidr\u00e1ulico y reducir el consumo de energ\u00eda, ya que as\u00ed se necesita menos presi\u00f3n para el agua de alimentaci\u00f3n. Las membranas son de 8\u201d de di\u00e1metro y 40\u201d de longitud, est\u00e1n hechas de poliamida arom\u00e1tica con una espiral enrollada y presentan una superficie activa de 37 m<sup>2<\/sup> cada una.<\/p>\n<p>POSTRATAMIENTO MEDIANTE REMINERALIZACI\u00d3N<\/p>\n<p>Como \u00faltimo paso de la l\u00ednea de tratamiento del agua, se corrige el \u00cdndice de Langelier del agua permeada de la \u00f3smosis inversa con el fin de conseguir una calidad final adecuada para su uso como agua potable. Para ello se realiza un postratamiento, que consiste en una remineralizaci\u00f3n empleando di\u00f3xido de carbono y calcita y a\u00f1adiendo hipoclorito de sodio. Los dos primeros agentes aumentan la alcalinidad y la dureza, mientras que el hipoclorito de sodio se necesita para desinfectar el agua.<\/p>\n<p>El CO<sub>2<\/sub> se almacena en estado l\u00edquido y desde el dep\u00f3sito se transfiere en estado l\u00edquido, se evapora y se lleva a temperatura ambiente por medio de un evaporador el\u00e9ctrico. Posteriormente se inyecta en la tuber\u00eda de agua producto antes de entrar en las instalaciones de lechos de calcita. Para la remineralizaci\u00f3n con calcita se dise\u00f1a un sistema de lechos ascendentes con altura constante. Los lechos est\u00e1n dispuestos en una serie de celdas de hormig\u00f3n armado rectangulares que funcionan en paralelo en las cuales se dispone la calcita triturada y se fuerza el flujo ascendente del agua producto a trav\u00e9s de los lechos.<\/p>\n<p>ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DEL AGUA TRATADA<\/p>\n<p>El agua de mar desalada y sometida a postratamiento se bombea a un dep\u00f3sito de agua tratada que tiene una capacidad de 3.360\u00a0m<sup>3<\/sup>. La estaci\u00f3n de bombeo, instalada junto a este dep\u00f3sito, alberga tres bombas horizontales con c\u00e1mara dividida, cada una de las cuales tiene un caudal de 1.440\u00a0m<sup>3<\/sup>\/h a 110\u00a0mca. Las bombas impulsan el agua a trav\u00e9s de una tuber\u00eda de 9.067\u00a0metros de longitud hasta el nuevo dep\u00f3sito tambi\u00e9n construido para abastecer a la ciudad de Alicante. Este dep\u00f3sito de almacenamiento cuenta con dos c\u00e1maras, tiene una capacidad total de 103.600\u00a0metros c\u00fabicos y ocupa una superficie de 24.700\u00a0metros cuadrados. Sobre la cubierta del nuevo dep\u00f3sito, se han instalado 17.000\u00a0metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, lo que permite obtener alrededor del 3% del consumo energ\u00e9tico total de la planta.<\/p>\n<p>DILUCI\u00d3N Y VERTIDO DE LA SALMUERA<\/p>\n<p>La salmuera rechazada por las membranas de \u00f3smosis inversa, que asciende a aproximadamente 79.444\u00a0m<sup>3<\/sup>\/d\u00eda, tiene una salinidad de 68.200\u00a0ppm y, despu\u00e9s de pasar por los intercambiadores de presi\u00f3n y transmitirle su energ\u00eda al agua bruta de mar que ser\u00e1 desalada, se somete a una proceso de diluci\u00f3n en una proporci\u00f3n de 1:6 con agua de mar. De este modo, la salinidad del vertido se reduce hasta niveles que no afecten medioambientalmente al entorno del punto de vertido y al ecosistema marino<\/p>\n<p>Parte de esta salmuera antes de la diluci\u00f3n se utilizar\u00e1 para evolucionar el proyecto de investigaci\u00f3n y desarrollo que tiene por objeto aumentar la eficiencia energ\u00e9tica del proceso de desalaci\u00f3n por \u00f3smosis inversa.<\/p>\n<p><strong>EL PROYECTO DE I+D PARA LA RECUPERACI\u00d3N DE ENERG\u00cdA DE LA SALMUERA MEDIANTE \u00d3SMOSIS DIRECTA.<\/strong><\/p>\n<p>Adem\u00e1s de los vertidos en el mar de la salmuera rechazada en el proceso de \u00f3smosis inversa, otro problema planteado por las plantas desaladoras es el alto consumo de energ\u00eda, con todos los inconvenientes que esto implica, como el alto coste del agua desalada para los consumidores o la contaminaci\u00f3n ambiental, entre otros. El desarrollo de m\u00e9todos de eliminaci\u00f3n de salmuera y de herramientas de gesti\u00f3n de la salmuera, as\u00ed como los estudios sobre la columna de agua salina, han intentado mitigar estos efectos en los ecosistemas marinos. Por su parte, el desarrollo de membranas de \u00f3smosis inversa, el dise\u00f1o de las bombas y los sistemas de recuperaci\u00f3n de energ\u00eda tambi\u00e9n han permitido reducir el consumo de energ\u00eda en las plantas desaladoras en comparaci\u00f3n con sus predecesoras. No obstante, estos sectores parecen haber alcanzado un techo tecnol\u00f3gico que est\u00e1 siendo dif\u00edcil de superar en los \u00faltimos tiempos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-6141\" src=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-1-300x211.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"211\" srcset=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-1-300x211.png 300w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-1-768x541.png 768w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-1-1024x722.png 1024w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-1-100x70.png 100w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-1.png 1239w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-6144\" src=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-2-300x199.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-2-300x199.png 300w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-2-768x510.png 768w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-2-1024x680.png 1024w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-2-100x66.png 100w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Planta-Piloto-2.png 1784w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Planta Piloto.<\/p>\n<p>Por este motivo, la energ\u00eda osm\u00f3tica se propone como una nueva forma de lograr reducir el consumo de energ\u00eda en la desalaci\u00f3n del agua de mar a trav\u00e9s de la recuperaci\u00f3n de energ\u00eda de la salmuera. GS Inima ha desarrollado un nuevo proceso que busca aumentar la producci\u00f3n de agua potable a partir de dos vertidos: salmuera (procedente de una planta desalinizadora de agua de mar) y agua salobre (procedente de una planta de tratamiento terciario de aguas residuales).<\/p>\n<p>Para desarrollar este proyecto de innovaci\u00f3n, se instal\u00f3 una planta piloto dentro de las instalaciones de la planta desalinizadora de agua de mar. La planta piloto est\u00e1 instalada dentro de un contenedor de 40\u00a0pies. Consta, adem\u00e1s de los dep\u00f3sitos de almacenamiento de agua salobre y salmuera, de un m\u00f3dulo de \u00f3smosis directa y un m\u00f3dulo de \u00f3smosis inversa, cada uno de ellos con su sistema de pretratamiento y su sistema de limpieza qu\u00edmica.<\/p>\n<p>La salmuera rechazada en la planta desalinizadora por \u00f3smosis inversa y el efluente de un tratamiento terciario convencional de una planta de aguas residuales urbanas pasan a trav\u00e9s de un m\u00f3dulo de \u00f3smosis directa y, a continuaci\u00f3n, a trav\u00e9s de una \u00f3smosis inversa. Logrando los objetivos de reducci\u00f3n del consumo de energ\u00eda, reducci\u00f3n de la salinidad del vertido de salmuera y el aumento de la producci\u00f3n de agua potable.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n consta de dos objetivos, el primero es demostrar la viabilidad de aplicar una desalaci\u00f3n mediante \u00f3smosis directa, mientras que el segundo consiste en comprobar si el agua obtenida en la segunda \u00f3smosis (\u00f3smosis inversa) es potable. Los resultados de la \u00f3smosis inversa han demostrado un buen rendimiento de la membrana y las pruebas que se est\u00e1n llevando a cabo con esta segunda \u00f3smosis confirman que el agua permeada obtenida es de calidad alimentaria. Por lo tanto, se demuestra que es posible obtener agua potable a partir de dos vertidos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-6135\" src=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-1.-Osmosis-Directa.-300x178.png\" alt=\"\" width=\"475\" height=\"282\" srcset=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-1.-Osmosis-Directa.-300x178.png 300w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-1.-Osmosis-Directa.-768x455.png 768w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-1.-Osmosis-Directa.-1024x607.png 1024w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-1.-Osmosis-Directa.-100x59.png 100w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-1.-Osmosis-Directa..png 1442w\" sizes=\"auto, (max-width: 475px) 100vw, 475px\" \/><\/p>\n<p>Esquema de la planta de \u00f3smosis inversa y la nueva planta de \u00f3smosis directa.<\/p>\n<p>Tras varios a\u00f1os de trabajo y mejora en el proceso de \u00f3smosis directa, testeando diferentes tipos de membranas y configuraciones de las mismas, hemos logrado tasas de recuperaci\u00f3n de energ\u00eda de un 210\u00a0%, lo que supone una importante reducci\u00f3n del consumo de 2,44\u00a0kWh\/m<sup>3<\/sup> del tren convencional de \u00f3smosis inversa a un consumo de 1,85\u00a0kWh\/m<sup>3<\/sup> cuando se incorpora el sistema de \u00f3smosis directa, y todo ello consiguiendo una salinidad del vertido de 29,26\u00a0g\/l, considerablemente inferior a la salinidad del agua de mar.<\/p>\n<p>La aplicaci\u00f3n de este proceso nos permite obtener m\u00e1s agua potable con el mismo consumo. De hecho, hemos constatado que, con este sistema (\u00f3smosis inversa existente + \u00f3smosis directa + nueva \u00f3smosis inversa), somos capaces de aumentar la producci\u00f3n de agua potable de la planta original en un 46\u00a0% en el caso que nos ocupa. El consumo total de la planta que combina la \u00f3smosis existente, la \u00f3smosis directa y la nueva \u00f3smosis inversa es de 1,81\u00a0kWh\/m<sup>3<\/sup>, muy inferior al consumo de la \u00f3smosis inversa existente. En caso de vertido, obtendr\u00edamos un volumen de producci\u00f3n b\u00e1sicamente igual al de la planta existente original, pero obteniendo una salinidad de la salmuera de 53,97\u00a0g\/l, lo que supone una reducci\u00f3n del 15\u00a0% inferior.<\/p>\n<p>VENTAJAS Y SOSTENIBILIDAD<\/p>\n<p>Para aquellas zonas con escasez de recursos, tratamos de proporcionar una soluci\u00f3n completa utilizando ambos procesos como uno solo dentro del ciclo integral del agua, lo que permite aumentar la producci\u00f3n de agua potable a trav\u00e9s de la sinergia entre ellos. Combinar la desalaci\u00f3n con la reutilizaci\u00f3n de aguas residuales en un solo proceso de tratamiento es posible, econ\u00f3micamente viable y sostenible desde el punto de vista medioambiental y siempre cumpliendo estrictamente las normas relativas al agua destinada al consumo humano.<\/p>\n<p>La \u00f3smosis directa es un proceso que puede aplicarse en la desalaci\u00f3n para reducir el consumo de energ\u00eda y la salinidad del vertido, utilizando salmuera procedente de una planta desaladora de agua de mar y agua salobre obtenida del tratamiento terciario de una planta convencional de depuraci\u00f3n de aguas residuales urbanas. Este nuevo proceso nos permite obtener agua potable a partir de dos vertidos. El proceso puede aplicarse a las plantas existentes y a las nuevas y, adem\u00e1s, permite suponer que las nuevas plantas que se construyan con este dise\u00f1o presentar\u00e1n importantes ventajas econ\u00f3micas.<\/p>\n<p>CONCLUSIONES<\/p>\n<p>Esta planta piloto, ubicada en la planta desalinizadora de Alicante-II, se ha dise\u00f1ado y construido en una escala que permite llevar a cabo las pruebas con equipos comerciales de un tama\u00f1o m\u00ednimo. El objetivo es que los resultados puedan extrapolarse a tama\u00f1os m\u00e1s grandes, sin que esto afecte a la exactitud y la fiabilidad de los resultados.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-6138\" src=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-2.-Osmosis-Inversa-Nueva-Producci\u00f3n.-300x154.png\" alt=\"\" width=\"462\" height=\"237\" srcset=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-2.-Osmosis-Inversa-Nueva-Producci\u00f3n.-300x154.png 300w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-2.-Osmosis-Inversa-Nueva-Producci\u00f3n.-768x394.png 768w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-2.-Osmosis-Inversa-Nueva-Producci\u00f3n.-1024x525.png 1024w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-2.-Osmosis-Inversa-Nueva-Producci\u00f3n.-100x51.png 100w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/PROYECTO-IDi.-Esquema-2.-Osmosis-Inversa-Nueva-Producci\u00f3n..png 1253w\" sizes=\"auto, (max-width: 462px) 100vw, 462px\" \/><\/p>\n<p>Esquema de la nueva \u00f3smosis inversa<\/p>\n<p>Es posible, econ\u00f3micamente rentable y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Adem\u00e1s, cumple las regulaciones sobre agua destinada al consumo humano e integra la desalaci\u00f3n y la reutilizaci\u00f3n de aguas residuales en un solo proceso de tratamiento dentro del ciclo integral del agua.<\/p>\n<p>El nuevo proceso nos permite dar un paso m\u00e1s para reducir el consumo de energ\u00eda durante la desalaci\u00f3n. A esto hay que a\u00f1adir la disminuci\u00f3n de los efectos del vertido de salmuera en el medio marino, pues tambi\u00e9n se reduce el caudal y la salinidad de dicho vertido.<\/p>\n<p>Puede incorporarse en las plantas desalinizadoras existentes que tengan cercan\u00eda con un efluente de aguas residuales tratadas y permite suponer que las nuevas plantas que se construyan con este dise\u00f1o presentar\u00e1n importantes ventajas econ\u00f3micas y reducir\u00e1n su tama\u00f1o si el proyecto se planifica integrando la planta desaladora con la planta de tratamiento de aguas residuales.<\/p>\n<p>DESARROLLO Y RESPONSABILIDAD<\/p>\n<p>Proyecto de investigaci\u00f3n desarrollado por la Direcci\u00f3n de I+D+i de GS Inima Environment, y dirigido por D. Antonio Ordo\u00f1ez, D\u00aa Bel\u00e9n Gutierrez y D. Fernando Huertas. Documentos protegidos por los derechos de patente PCT\/ES2011\/070218.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-6120\" src=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Exterior-300x190.png\" alt=\"\" width=\"448\" height=\"284\" srcset=\"https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Exterior-300x190.png 300w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Exterior-768x486.png 768w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Exterior-1024x648.png 1024w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Exterior-100x63.png 100w, https:\/\/aladyr.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DESALADORA.-Exterior.png 1190w\" sizes=\"auto, (max-width: 448px) 100vw, 448px\" \/><\/p>\n<p>Vista exterior de la planta desalinizadora.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Escrito por :<\/p>\n<p><strong>Javier Romero Sanz.\u00a0<\/strong>Ingeniero por la Universidad Polit\u00e9cnica de Madrid, cuenta\u00a0 con m\u00e1s de 15 a\u00f1os de experiencia en el sector del agua y saneamiento. Actualmente ocupa el cargo de Gerente de Desarrollo de Negocio Internacional en la Direcci\u00f3n de Concesiones y Desarrollo Internacional de la empresa GS Inima Environment. Anteriormente ha ocupado cargos en esta y otras empresas como Gerente Internacional en la Direcci\u00f3n de Construcci\u00f3n y Jefe de Proyectos en la Direcci\u00f3n T\u00e9cnica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PRENSA GS INIMA. Reducir el consumo de energ\u00eda espec\u00edfico que implica la producci\u00f3n de agua potable mediante desalinizaci\u00f3n de agua es una de las principales preocupaciones de la industria de la desalaci\u00f3n de agua, que busca e investiga constantemente nuevas tecnolog\u00edas. GS Inima ha desarrollado un nuevo proceso que utiliza la tecnolog\u00eda de \u00f3smosis directa, tambi\u00e9n conocida como \u00f3smosis forzada, &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2738,"featured_media":2590,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-6113","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR MEDIANTE \u00d3SMOSIS INVERSA. 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