POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA

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1 POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA Diseños con Excel Dr. Ing. Guillermo Etienne 1ra Edición electrónica, enero de

2 Este libro y las hojas de trabajo contienen información de fuentes confiables y auténticas. El material re-impreso se hace con permiso del autor o editor de las fuentes citadas. Límite de responsabilidad y renuncia de garantía. Se han hecho esfuerzos muy razonables para publicar solo la información y datos para el tratamiento de agua y todas las hojas han sido verificadas cuidadosamente. Sin embargo el autor no garantiza la completa exactitud del contenido de este trabajo y específicamente niega cualquier garantía para un uso en particular. Los datos aquí presentados pueden cambiar ya sea por nuevas leyes o por nuevas tecnologías mucho más avanzadas. El autor no puede ser responsable de los daños causados por mal uso de la información presentada. Si Usted requiere consejo o servicios profesionales, por favor solicíteselos al autor. Marcas registradas. Las marcas comerciales designadas no representan ninguna recomendación de los vendedores o los fabricantes. Se incluyen para facilitarle al lector el diseño de los equipos, plantas y sistemas solamente. Cuando se incluye una marca o nombre comercial se hace solo como referencia y no tienen la intención de hacer una recomendación técnica. La presentación y disposición en conjunto y las Hojas de Trabajo en Excel y en Lotus de POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA, DISEÑO EN EXCEL son propiedad del autor. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, transmitida, copiada en archivos de computadora, mediante ningún sistema o método electrónico, mecánico o de computadoras, incluyendo el fotocopiado, la grabación o cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información, sin el consentimiento por escrito del autor. Derechos reservados 2009 Copyright 2009 Guillermo Etienne 1626 Mallard Drive Eagan MN U.S.A. Teléfono: Excel es marca registrada de Microsoft 2

3 TABLA DE CONTENIDO página Introducción 5 Hojas de trabajo 7 Donde esta el agua? 9 Componentes normales del agua 13 Contaminantes límites máximos y su eliminación 17 Métodos estandard de pruebas 31 Tamaño de la planta de tratamiento 43 Criterios de diseño de plantas de tratamiento 49 Tanque de almacenamiento y ecualización 51 Residencia y flujos 61 Tratamientos 65 Tanque de preasentamiento 67 Hidrociclones y cedazos 71 Cloración en planta y adición de permanganato 75 Cloración en casos particulares, cloración de agua de proceso 83 Desinfección con luz ultravioleta y con Ozono 85 Floculación y floculantes, tanque de separación 89 Separador de placas 101 Filtración, microfiltración 105 Osmosis inversa 115 Ablandadores y desionizadores 117 Tratamiento con cal 123 Plantas paquete 125 Adsorción con carbón activado, eliminación de volátiles y sulfhídrico 129 Eliminación de metales, eliminación de cianuro 133 Indice de Langelier, Ryznar y Puckorius 139 Tratamiento de albercas 143 Control e instrumentación 145 Manual de operación y mantenimiento 147 Seguridad 151 Flujo de fluídos, golpe de ariete, estadísticas y Hoja de Trabajo Básica 157 Bibliografía selecta 167 Recursos y servicios 169 Resumen del experto en potabilización 171 Fabricantes de componentes, de equipo y de productos químicos 173 Índice de las Hojas de Trabajo 183 3

4 Introducción Algunos de los productos químicos que la sociedad consume hoy en día algún día llegarán a los ríos, a los lagos, a las lagunas, y a los mantos acuíferos como tales o transformados en lixiviados de los basureros. De los mantos acuíferos y de los ríos o lagos pasarán a beberse, algunos en cantidades microscópicas pero que pueden ser acumulativas y otros ya identificables por el sabor. De hecho esto ya está ocurriendo y es notoria la contaminación, por lixiviados, por aguas negras, por descargas industriales, en las aguas de los pozos artesianos, residuos minerales lixiviados, fugas en drenajes de aguas negras, derrames accidentales, y derrames criminales. También es conocido el arrastre de cianuro en donde se procesan o se procesaban minerales que contenían oro y que van a dar a las aguas que eventualmente llegan a lagunas y lagos donde se toma el agua para beber. Existen poblaciones que tienen un índice muy elevado de bebés que nacen con defectos físicos, sin cerebro, con espina bífida. Estos defectos son atribuidos a los contaminantes que llegan en el agua "potable". Es notorio el caso del Síndrome de Matamoros (bebés sin cerebro), que ocurrió en Matamoros Tamaulipas, y en Brownsville Texas. Los tiempos en que el agua se potabilizaba hirviéndola ya han pasado, puesto que los microorganismos solo son una parte del problema. La potabilización incluye el detectar cualquier posible contaminante microbiológico o químico y aplicar las metodologías para que no se continúe la contaminación. Es decir las basuras se tienen que procesar y los residuos no reciclables se deben depositar en basureros debidamente diseñados con impermeabilización y con cobertura de tierra y plantas, y operados para evitar que los lixiviados vayan a parar a los mantos acuíferos o a los ríos y lagunas de donde se obtiene el agua a potabilizar. También se tiene que tratar las aguas negras de descarga, ya que invariablemente llegarán al agua de beber o a las legumbres como agua de riego. De hecho es imposible el pensar en un sistema de potabilización de agua municipal o industrial si no se define al mismo tiempo un sistema de tratamiento de efluentes, residuos y basuras. El siguiente manual se ha preparado para llevar de una forma práctica al lector a calcular y diseñar el equipo o proceso de tratamiento que requiera su agua, ya sea para uso municipal, industrial o embotellada en garrafón o en botellas. El autor ha escrito otros libros y manuales similares y ofrece los siguientes seminarios: Tratamiento de efluentes, diseño con Excel. Reducción de contaminantes, diseños con Excel. 4

5 Cálculos en Ingeniería Química, colección de más de 100 Hojas de trabajo en Lotus 123 para los cálculos más usuales. Tratamiento de Torres de enfriamiento. Principios de Limpieza y Saneamiento en la Industria de Alimentos y Bebidas. Cualquier sugerencia que ayude a la presentación o contenido es bienvenida, por favor comuníquemela; Dr. Ing. Guillermo Etienne Tel Mallard Drive Eagan MN Buzón electrónico: U.S.A. 5

6 Hojas de Trabajo Los macros representan una forma de acortar las instrucciones en un programa o de adaptar el programa a necesidades particulares. Se activan al oprimir simultáneamente la tecla Alt y la letra respectiva. En las hojas de trabajo Lotus 123 se han designado los siguientes Macros: - Para borrar los datos introducidos en la hoja de trabajo, Alt b - Para imprimir la hoja de trabajo, Alt p En la hojas de Excel no se incluyen macros. Todas las hojas se han protegido excepto en las celdas donde hay fórmulas. Si se necesitara cambiar la forma del reporte, desproteja primero, haga los cambios que requiera y luego proteja su hoja nuevamente. Las de Lotus permiten desarrollar un número muy importante de ecuaciones matemáticas. Realmente Lotus y Excel representan la solución para los cálculos de los sistemas de potabilización y tratamiento de aguas. Sin embargo, en algunos cálculos no existe una ecuación matemática que relacione las variables con los datos; por ejemplo, el diámetro nominal de una tubería con el diámetro interno real. En este caso se construye una tabla con diámetros nominal y real, y en seguida se utiliza la (tabla de valores, columna) con el fin de localizar el valor correcto del diámetro interno en la tabla. En ningun caso se recomienda archivar los valores en las Hojas de Cálculo. Si desea archivar, cambie de nombre a la hoja y archive en su computadora y no en el disco con la Hojas originales. Cuando existen gran cantidad de valores experimentales y se desconoce la relación matemática, se puede correr algún programa de ajuste de ecuaciones de tal manera que se encuentre la que mejor se adapte. En cuanto se haya determinado esta ecuación "experimental", se usa en la Hoja de trabajo como fórmula. En caso de que hubiera curvas experimentales sin ecuación matemática, se tabulan los valores, se introducen en algún programa de ajuste matemático y se encuentra la mejor ecuación. Si una ecuación ajustara muy bien en cierta parte de la curva y otra ecuación en otra parte, se utilizará la para definir los límites en que se aplica cada una de las ecuaciones. 6

7 Donde está el agua? El ciclo del agua comienza con la lluvia. Una parte penetra en el subsuelo (cerca del 20%) y el resto impregna el suelo y corre hacia el mar formando arroyos, lagos y ríos. Parte del agua que impregna la tierra se va a evaporar cuando la lluvia cese y cuando la humedad disminuya. En la hoja de trabajo: lluvia se presenta la forma rápida de cálculo inmediato de la cantidad de lluvia que se puede recuperar y almacenar en un lago, laguna artificial o represa. Existen varios sitios donde encontrar información sobre la precipitación anual promedio en México; SEMARNAT y la Comisión Nacional del Agua publican también la precipitación anual en México. Los recursos hidrológicos son de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de México. Sin embargo, la gran diversidad fisiográfica y climática del país hacen que el agua no esté distribuida regularmente en el país. En México hay un promedio anual de 780 mm de precipitación pluvial, que corresponde a un volumen de millones de m 3 ; en la zona norte y en el altiplano (52 % del territorio) la media anual es inferior a los 500 mm, y en sólo una porción del sureste (7 % del territorio), la precipitación alcanza valores superiores a los 2,000 mm anuales. La precipitación ocurre en dos ciclos anuales, el más importante tiene lugar de mayo a noviembre y concentra el 80% de las lluvias, debido a que en ésta temporada aparece el mayor número de huracanes y tormentas tropicales; el segundo ciclo ocurre de noviembre a abril y obedece a invasión de masas de aire polar ( nortes ) que afectan gran parte del territorio nacional.(http://www.sagan-gea.org/hojared_agua/paginas/8agua.html) El agua que corre por la superficie arrastra la tierra fértil primero y después la arcilla superficial sobretodo si la superficie esta desprovista de vegetación y de árboles que retengan la lluvia. Esto se nota por el color de los ríos que van cargados de sedimentos provenientes de la tierra fértil. Toda el agua va en dirección al mar. Si los efluentes de aguas negras de las ciudades no se tratan, estos indudablemente se van a mezclar con los arroyos y ríos contaminando el agua casi pura de lluvia. El río Pánuco a la entrada al mar lleva más del 11% de aguas originadas en las aguas negras de la zona metropolitana, Tamazunchale, Valles, Pánuco, Tampico y Ciudad Madero. Acciones para obtener agua: 1. En cada nueva subdivisión o fraccionamiento, formar lagos artificiales que recojan el agua de lluvia. 2. En cada ciudad o localidad separar los drenajes: - Aguas negras - Drenaje pluvial Si los drenajes no están separados (se nota por el olor de las alcantarillas en la ciudad sobretodo en 8

8 la noche) la planta de tratamiento de efluentes no tendrá capacidad suficiente en los días de lluvia. 3. Enviar el drenaje pluvial a lagos artificiales. 4. Proteger a los lagos, presas y ríos con árboles y plantas en las orillas que impidan el arrastre de tierra y arcilla que asolbará el lago o presa perdiendo volumen. Hay presas con una profundidad menor de 1 metro debido a la gran cantidad de arcilla que se ha arrastrado. 5. En grandes construcciones como aeropuertos, tréboles de cruces en las carreteras, crear el declive para formar pequeños lagos. 6. Evitar la eutrificación de los lagos y lagunas, regulando el uso inmoderado de fertilizantes en los terrenos aledaños. 7. Recuperar los lagos agonizantes, sobretodo los que se encuentran en las ciudades como Tampico; Laguna del Carpintero, Villahermosa; Laguna de la Ilusiones, México DF y alrededores; Xochimilco, Lago de Guadalupe, Michoacán con sus lagunas llenas de lirio acuático, etc. Recuperación de lagos y lagunas Las lagunas se recuperan, desviando a la planta de tratamiento a los drenajes de aguas negras que actualmente llegan a las lagunas, dragando y aireando hasta lograr oxígeno estable en el agua. Sembrando peces y plantas locales y regulando la fertilización de los terrenos aledaños. Los acuíferos Los basureros mal construidos y mal terminados contaminan gravemente a los acuíferos. El agua de lluvia se percuela en la misma forma que se hace café en una cafetera de filtro. El agua disuelve a muchos compuestos inorgánicos y orgánicos y va a dar al acuífero en el subsuelo y finalmente aparecen esos compuestos en los pozos artesianos o en los manantiales cercanos. Los basureros se deben proteger colocando una capa de arcilla en el fondo, compactar la basura, colocar una capa de arcilla en la superficie y otra de tierra, luego sembrar alguna clase de césped y plantas en la superficie para impedir que el agua penetre. Colocar respiraderos para la expulsión de gases y tratar de usarlos como combustible. Una mejor solución es mandar a la basura a una planta bien diseñada para su combustión autógena y usar el calor generado. La combustión autógena se hace posible solo cuando la basura contiene menos del 30% de agua. Recuperación natural Nuestro planeta ya no tiene capacidad para recuperar el agua, la superficie de la tierra y el aire en forma natural. Las consecuencias para los humanos y para los animales son catastróficas; bebes que nacen sin cerebro, cáncer hasta en los peces y en los humanos, más de 100 contaminantes químicos (que no existían antes de 1945) y que ya se encuentran en la sangre de la mayoría de todos nosotros. Mercurio en el atún y en otros peces que pasa a todos nosotros y hasta Teflón en la sangre de bebés recién nacidos. Contaminar el medio ambiente por flojera o por descuido es dañar la salud de todos los habitantes y los que van a nacer. Cosecha de neblina La neblina se puede condensar, colectar y emplearse para beber. Esto es especialmente útil en 9

9 lugares altos y fríos o lugares con alta humedad. Se construye un bastidor donde se coloca una tela mosquitera de plástico y un colector horizontal con una manguera que va a dar a un recipiente colector. Para obtener los datos de diseño súbase al cerro donde sospeche que puede haber una buena cosecha de agua. Note los vientos dominantes, coloque un colector de un metro cuadrado sobre estacas para que el viento le pegue perpendicularmente. Obtenga los datos y calcule la producción por metro cuadrado de tela mosquitera de plástico y relacione con el agua que se requiere. Haga el diseño final basándose en la superficie requerida. 10

10 AGUA DE LLUVIA Fecha: 11/30/06 archivo: lluvia DATOS Superficie a recuperar el agua de lluvia: 20 km 2 Precipitación annual*: 500 mm Rendimiento: 60 % (entre 60-95%) RESULTADOS Volumen recuperable total de agua: 6000 m L OBSERVACIONES *Precipitación incluye la nieve y el granizo y se mide en mm o en pulgadas de agua por día o por año. Esto representa la profundidad del agua si esta no se evapora o se absorbe en el suelo o subsuelo. La precipitación annual es la suma de todas las precipitaciones durante el año. 11

11 Componentes del agua Debido a la muy posible contaminación de las fuentes de agua, estas se deben analizar completamente cada seis meses cuando menos. Turbidez Los componentes suspendidos en el agua son responsables por la turbidez. Los sólidos son; material orgánico, material inorgánico viruses, algas, y partículas muy finamente divididas. La especificación para la turbidez en agua potable es de 1 NTU (Unidad de turbidez nefelométrica). La razón de estas especificaciones es que los compuestos responsables por la turbidez van a interferir con el tratamiento de cloración. En algunos casos se puede aceptar 5 NTU como nivel máximo, siempre y cuando se demuestre que no interfiere con el tratamiento de cloración. Los valores típicos de turbidez son: Agua de río: Desde NTU pero puede llegar a 1000 NTU en épocas de lluvia intensa. Agua de lago o laguna: Desde 2 hasta 35 NTU Agua de Lago o laguna: unidades Bacteriología Catando (Probando) el agua El agua se cata igual que el vino. Los vasos deben estar perfectamente limpios y enjuagados con agua pura. El agua debe estar a temperatura ambiente. Tome un poco de agua en la boca, mueva el agua alrededor de la boca apretando los labios para que no salgan los aromas de la boca. Pase el agua entre la lengua y el paladar y saboréela al fondo de la boca, en la garganta. Cuando se cata, toda la boca está involucrada; los lados de la lengua pueden detectar si sabe ácida, la parte media de la lengua si sabe salada, la punta si sabe dulce y la parte posterior de la lengua si sabe amarga. Las aguas de distintos orígenes varían en sabor, olor y apariencia. Las pruebas organolépticas se basan tanto en el sabor como en el olor y apariencia. Las muestras para prueba son de ml cada una, a temperatura ambiente en recipientes de vidrio perfectamente limpios y sin residuos de detergente. El análisis organoléptico debe incluir los siguientes datos: 12

12 Muestra Transparencia Olor Sabor Evaluación A B C D E Escala de avaluación: 10, excelente, 9, muy buena, 8 buena, regular, 7 solo para cocinar, 6, inferior, solo para lavar, 5 inaceptable. Problemas de sabor Salada Alcalina Alta en sodio. Alta dureza, alta alcalinidad alto contenido en sólidos totales disueltos. Metálica Bajo ph, alto contenido de metales tales como fierro a niveles superiores de mg/l, o cobre a 2-5 mg/l. Manganeso. Problemas de olor Huevo podrido, olor a hongos, a tierra mojada, cesped, a pescados, a pepinos. Aceite mineral Metano Fenólico Ácido sulfhídrico, bacterias reductoras de sulfatos, reacción del calentadores eléctricos, bioproductos de las algas. Gasolina, diesel, contaminación con bacteria. Descomposición orgánica en el acuífero o presencia de gas. Contaminación industrial o de gasolina. A producto químico Contaminación de productos químicos industriales. Controlables con permanganato de potasio: - Olores y sabores a pescado, césped, séptico, fenólico, azufre, pepinos, Controlables con carbón activado y permanganato de potasio: - Olores y sabores a tierra, moho, y flores Para problemas de olores y sabores, primero se tiene que identificar la causa y luego ensayar la solución o las soluciones. 13

13 Problemas de apariencia Color lechoso Precipitación de carbonatos, aire excesivo, sólidos suspendidos. Tinte oscuro Amarillenta Rojiza Verde Reacciones con manganeso o posiblemente fierro, bacteria reductora de fierro. Presencia de compuestos húmicos o flúvicos, fierro, bacterias reductoras de fierro. Presencia de fierro disuelto o precipitado, bacterias reductoras de fierro. Tuberías de cobre corroídas o válvulas de bronce deszincificadas. En otros casos puede deberse a las algas verdes. El color del agua se puede deber a los distintos grados de oxidación del fierro y del nivel de concentración. Se debe ya sea a la tubería de su edificio o residencia o a los tubos de distribución. Después de un terremoto las partículas de herrumbe de los tubos se desprenden y producen una gran cantidad de fierro causando la coloración en el agua y problemas de desactivación de los saneadores, reacción con detergentes, taponamiento de válvulas y orificios. Si son las tuberías de distribución: - Solo el agua fría esta coloreada. - El agua no se aclara aún cuando se deja correr por algún tiempo. Si son las tuberías de su edificio o casa: - El agua esta coloreada en las mañanas o cuando se usa después de un periodo largo inactivo. - El agua se aclara después de dejarla correr un rato. - El agua esté coloreada solo en unas cuantas llaves o tomas. - La coloración es solo en el agua caliente. 14

14 Agua potable A continuación se presentan los estándares primarios y secundarios del agua de acuerdo a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a los conocimientos actuales aceptados. Estas normas pueden variar de país a país e incluso en cada estado o provincia, dependiendo de las autoridades locales de salubridad. TABLA I. CONTAMINANTES PRIMARIOS Y SUS LIMITES MAXIMOS PARA AGUA POTABLE. Consulte a las autoridades de salubridad para datos específicos en su localidad. Componente límite máximo mg/l Arsénico 0.05 (valor muy alto, se debe bajar) Bario 1.0 Cadmio 0.01 Cromo 0.05 Plomo 0.05 Mercurio Nitrato como N Selenio 0.01 Plata 0.05 Fluoruro a 12 ºC 2.4 a ºC 2.2 a ºC 2.0 a ºC 1.8 a ºC 1.6 a ºC 1.4 Endrin Lindano

15 TABLA I. Continúa. Toxafeno Metoxiclor 0.1 2,4 D 0.1 2,4,5 TP (Silvex) TTHHM 0.1 (pci/l) Radio Radio Actividad alfa excluyendo Radón y Uranio 15 Turbidez (NTU) 1* Coliformes, Filtro de membrana Tubo de fermentación porciones de 10 ml. 1 por 100 ml no deben estar presentes en más del 10% de las porciones en cualquier mes. La presencia de coniformes indica la contaminación por escremento humano o animal. *La turbidez se puede aceptar hasta 5 NTU si se demuestra que no hay interferencia con el proceso de desinfección. *La turbidez tiene efectos negativos puesto que interfiere con el proceso de desinfección, hace imposible mantener un residuo de cloro en el agua, interfiere con las pruebas microbiológicas del agua, y esteticamente es inaceptable. La cuenta de organismos coliformes, muestra la calidad bacteriológica del agua. Su presencia indica que el agua está contaminada por excremento humano o animal y existe la probabilidad de bacterias patógenas en esa agua. Su valor máximo aceptable depende del método utilizado. 17

16 TABLA II. CONTAMINANTES SECUNDARIOS Y SUS LIMITES MAXIMOS PARA AGUA POTABLE Consulte a las autoridades para datos específicos en su localidad. Componente límite máximo Cloruros 250 mg/l Color 15 unidades de color Cobre 1 mg/l Corrosividad ninguna Agentes espumantes 0.5 mg/l Fierro 0.3 mg/l Manganeso mg/l Olor 3 TON ph 6.5 a 8.5 Sulfatos 250 mg/l Sólidos totales disueltos 500 mg/l Zinc 5 mg/l 18

17 ESTANDARES PRIMARIOS DE POTABILIDAD archivo: potab1 Parámetro U.S.A. OMS* Unidades Coliformes: 1/100 ml 3/100 Turbidez: 1-5 NTU Arsénico: mg/l Bario: 1.00 mg/l Cadmio: mg/l Cromo: mg/l Floruro (F): mg/l Plomo: mg/l Mercurio: mg/l Nitrato como N: mg/l Selenio: mg/l Plata: 0.05 mg/l ESTANDARES SECUDARIOS VALOR ESTETICO Aluminio: 0.2 mg/l Cloruros (Cl): mg/l Color, (unidades): Cobre: 1 1 mg/l Fluoruro: 2 mg/l Surfactantes: 0.5 mg/l Fierro: mg/l Manganeso: mg/l Olor, (número): 3 inofensivo ph: Sodio: 20 ** 200 mg/l Sulfatos (SO 4 ): mg/l Sólidos Totales Disueltos: mg/l Zinc: 5 5 mg/l Dureza: 500 Acido sulfhídrico: no detectable por el consumidor Turbidez: 5 NTU * Organización Mundial de la Salud ** recomendación de salud 19

18 TABLE III CONTAMINANTES Y SU ELIMINACIÓN EN AGUAS A POTABILIZAR CONTAMINANTE LÍMITE MÁXIMO ORIGEN EFECTOS EN LA SALUD TRATAMIENTO * MICROBIOLOGICOS Coliformes < 1 colonia por 100 mls. Aguas negras, excremento, fosas sépticas, excremento de animales Afecta al tracto digestivo. Su presencia indica la posible presencia de otras bacterias Cloración, irradiación con luz UV Parásitos (amibas, oxiuros, tenias, lombrices, etcétera.) cero Aguas negras, excremento, fosas sépticas diarreas, cansancio, e incluso la muerte Cloración, ozonización Giardia Lambia cero Excremento humano y animal Legionela cero Torres de enfriamiento, fuentes Afecta al tracto digestivo Enfermedad de los Legionarios Filtración, cloración, irradiación con luz UV Filtración, cloración, irradiación con luz UV Turbidez NTU Erosión, y descargas Interfiere con la desinfección Sedimenta ción, floculación, filtración * El Tratamiento debe incluir además el tratamiento de las aguas negras, de la basuras para eliminar los lixiviados, y obviamente la eliminación de la fuente del contaminante químico. Confirme los límites máximos con las autoridades sanitarias y ecológicas locales. 20

19 COMPUESTOS INORGÁNICOS Nitratos LIMITE MÁXIMO 10 mg/l como N ORIGEN Fertilizantes, aguas negras, minerales, contaminante industrial EFECTOS EN LA SALUD Síndrome del bebé azul TRATAMIENTO Intercambio iónico, osmosis inversa, destilación Nitritos 1 mg/l como N Fertilizantes, aguas negras, minerales, contaminante industrial Cobre 1 mg/l Corrosión de tuberías de cobre, contaminación industrial Sodio ninguno Minerales, infiltración de agua de mar Síndrome del bebé azul Enfermedad de Wilson Aumento de la presión sanguinea Intercambio iónico, osmosis inversa, destilación Intercambio iónico, osmosis inversa Intercambio iónico, destilación Fluoruros 4 mg/l (varía con la Tº del lugar, ver Tabla de contaminantes) Aditivo del agua pota ble,(1 mg/l), minerales Fluorosis y manchado de los dientes Intercambio iónico, alúmina activada, destilación Arsénico 0.05 mg/l Defoliantes, esterilizantes, tratamiento de la madera, ind. minera y metálica,ind. textil, petrolera, esmaltes, porcelana, farmaceutica, minerales Tumores malignos en la piel y pulmones, afecta al sistema nervioso, envenenamiento Cloración primero y tratamiento con cal y floculación 21

20 Bario LIMITE MÁXIMO 2 mg/l ORIGEN Minerales, perforación de pozos EFECTOS EN LA SALUD Afecta al sistema circulatorio y nervioso TRATAMIENTO Floculación y tratamiento con cal, intercambio iónico, osmosis inversa Cadmio mg/l Minerales, fungicidas, baterias, esmaltes, pinturas, refinación del petróleo, fundidoras Cromo 0.1 mg/l Minerales, curtidurías, fundidoras, ind. minera y de metales, tratamiento de torres (prohibido), refinación del petróleo Plomo mg/l Soldaduras, baterias, lixiviados, gasolinas, tintas, porcelanas, esmaltes y fundidoras Anemia, desórdenes bronquiales, y del hígado Afecta al hígado, piel y al sistema digestivo Afecta al sistema nervioso y reproductivo, causa hipertensión Floculación y tratamiento con cal, intercambio iónico, destilación, osmosis inversa Floculación y filtración, tratamiento con cal, intercambio iónico, osmosis inversa, destilación Floculación y filtración, intercambio iónico, osmosis inversa, destilación, control de la corrosión de soldaduras 22

21 Mercurio LIMITE MÁXIMO mg/l ORIGEN Ind. minera, fungicidas, pinturas, bactericidas, termómetros, barómetros, laboratorios, ind. petrolera, y hulera, y fundidoras EFECTOS EN LA SALUD Afecta al sistema nervioso y a los riñones TRATAMIENTO Floculación y tratamiento con cal, filtración y carbón activado, destilación Selenio 0.05 mg/l Minerales, alimentos para animales, ind. textil, de la madera, porcelanas, esmaltes, fundidoras e ind. farmacéutica Afecta al sistema nervioso, causa dermatitis e irritación Floculación y tratamiento con cal, filtración, osmosis inversa, alúmina activada Asbesto 7 MFL (millones de fibras/litro) Depósitos minerales, tubos y tanques de asbesto y cemento Causa cancer Filtración, microfiltració, y osmosis inversa 23

22 COMPUESTOS ORGÁNICOS LÍMITE MÁXIMO ORIGEN EFECTOS EN LA SALUD Causa cancer, afecta al sistema digestivo y nervioso Tetracloruro de carbono mg/l Limpiadores, solventes, refrigerantes, fumigantes, resinas, pinturas, y formulaciones de tintas TRATAMIENTO Carbón activado granular Dibromocloropropano mg/l Fumigante para frijoles, algodán, prohibido su uso desde 1977 Probablemente causa cancer Carbón activado granular 1,1 Dicloroetileno mg/l Colorantes, plásticos, perfumes, pinturas y adhesivos Afecta a los riñones e hígado y causa nausea Carbón activado granular Cis-1,2, Dicloroetileno 0.07 mg/l Solvente en colorantes, perfumes y lacas Afecta al hígado y a los sistemas nervioso y circulatorio Carbón activado granular Trans-1,2 Dicloroetileno 0.1 mg/l Solvente en colorantes, perfumes, lacas y hule Afecta al hígado, y a los sistemas nervioso y circulatorio Carbón activado granular 24

23 1,2 Dicloroetano LÍMITE MÁXIMO mg/l ORIGEN Gasolina, pinturas, barnices, desengrasante, insecticidas y fumigantes EFECTOS EN LA SALUD Daño al hígado y riñones, causa nausea TRATAMIENTO Carbón activado granular 1,2 Diclorobenceno 0.6 mg/l Fumigantes, insecticidas, ceras, resinas, hule y asfalto Afecta a los pulmones, hígado y riñones Carbón activado granular 1,4 Diclorobenceno mg/l Repelentes de insectos, germicidas, pesticidas y fumigantes Afecta al sistema nervioso, hígado y riñones. Causa probable del cancer Carbón activado granular 1,2 Dicloropropano mg/l Insecticidas, fumigantes, lavado en seco, resinas, ceras, y productos petroleros Epicloridrina cero Resinas epoxidas, floculantes en el tratamiento de agua, resinas y barnices Dibromuro de etileno mg/l Aditivo de gasolinas, fumigante Afecta a los pulmones, hígado y riñones Afecta a los riñones, y pulmones. Causa probable del cancer Causa probable del cancer Carbón activado granular Carbón activado granular Carbón activado granular 25

24 Monoclorobenceno LÍMITE MÁXIMO 0.1 mg/l ORIGEN Pesticidas, limpiador de metales, y solvente EFECTOS EN LA SALUD Afecta al sistema nervioso, hígado y riñones TRATAMIENTO Carbón activado granular Etilbenceno 0.7 mg/l Gasolinas, insecticidas, y asfalto Clorobenceno 0.1 mg/l Solvente en pinturas, desengrasante de metales, insecticidas Afecta al sistema nervioso, hígado y riñones Afecta al sistema nervioso, hígado y riñones Carbón activado granular Carbón activado granular Estireno 0.1 mg/l Plásticos, resinas y poliestireno espandido Tetracloroetileno mg/l Lavado en seco, desengrasante de metales, hules, ceras, pinturas y tintas Tricloroetileno mg/l Lavado en seco, desengrasante de metales, hules, ceras, pinturas y tintas 1,1,1,Tricloroetano 0.2 mg/l Pesticidas, plásticos y en metales 26 Afecta al sistema nervioso, hígado y riñones Afecta al sistema nervioso. Causa probable del cancer. Produce anestesia Irritante, afecta al sistema nervioso, causa probable del cancer Afecta al sistema nervioso. Causa narcosis y probablemente cancer Carbón activado granular Carbón activado granular Carbón activado granular Carbón activado granular

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