Fundamentos del Hidrotratamiento y Tecnologías de Membrana en Procesos Industriales
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Energías y Fundamentos del Hidrotratamiento
Este compendio aborda conceptos esenciales y aplicaciones prácticas en el tratamiento de aguas, incluyendo tecnologías de separación, control de impurezas y mantenimiento de sistemas críticos como las calderas.
1. Tecnologías de Separación por Membrana
¿Cuál de los siguientes procesos separa del agua partículas más pequeñas?
b) La nanofiltración
Las membranas de ósmosis inversa son membranas:
a) Densas
Las membranas catiónicas:
b) Están cargadas positivamente, es decir, son permeables (dejan pasar) a los aniones e impermeables a los cationes.
En todos los tratamientos de membrana, ¿es necesario aplicar presión?
b) No, solo en la ósmosis inversa.
Mediante la nanofiltración, ¿podemos llegar a separar partículas del siguiente tamaño?
b) 1-0.1 nm
¿Con cuál de los siguientes métodos puedo eliminar o reducir bacterias y virus presentes en el agua?
b) Ósmosis inversa
¿Cuál de los siguientes métodos NO es una operación de separación difusional?
c) La ultrafiltración
Las membranas de ósmosis inversa de origen sintético están fabricadas con:
b) Poliamida
En la ósmosis inversa, ¿cómo llamamos al concentrado?
c) El rechazo
El tratamiento que consiste en una coagulación-floculación es un tratamiento:
b) Externo
2. Tratamiento Químico y Control de Impurezas en Calderas
Los problemas que pueden ocasionar las impurezas del agua en las calderas son:
c) Incrustaciones, corrosión y formación de espumas.
El quelante EDTA se usa en los tratamientos:
c) Ambas respuestas son correctas.
¿Cuál de los siguientes compuestos NO es un secuestrante de oxígeno?
a) Acroleína
¿Cuál de los siguientes tratamientos es un tratamiento interno para eliminar el CO₂ del agua de las calderas?
a) Adición de aminas neutralizantes.
¿Qué se consigue añadiendo CaO al agua?
c) Descarbonatarla
Según su disposición, las membranas pueden ser:
b) Tubulares, en espiral, en placa-bastidor.
3. Parámetros de Calidad del Agua y Métodos de Medición
¿Qué parámetro del agua NO se determina mediante una volumetría?
a) La salinidad
¿Cuál de los siguientes parámetros del agua produce corrosión?
a) La salinidad
La turbidez se puede determinar con turbidímetros o con nefelómetros, ¿en qué caso está indicado cada uno?
a) En los casos en que la concentración de partículas es alta, es recomendable el empleo de la turbidimetría y para una baja concentración de partículas, la nefelometría.
La presión osmótica de una disolución:
a) Depende del número de partículas en disolución sin importar su naturaleza.
4. Biocontrol y Organismos Acuáticos
El mejillón cebra es un molusco:
a) De agua dulce, originario de mares del este de Europa.
La aplicación de luz ultravioleta para el control del mejillón cebra es un método:
a) Proactivo
5. Intercambio Iónico y Dureza
Las resinas catiónicas:
a) Son más densas que las aniónicas.
La regeneración de las resinas iónicas produce:
b) Vertidos salinos.
Para eliminar únicamente los cationes causantes de la dureza del agua, la mejor técnica es:
b) Las resinas de intercambio iónico.
El uso de ozono es un tratamiento químico para el biocontrol en las torres de refrigeración:
b) Correctivo
6. Corrosión y Desgasificación
La corrosión en la línea de retorno del condensado se debe a la acción del:
a) CO₂
La desgasificación térmica que se realiza al agua de calderas es un:
c) Ambas respuestas son correctas.
El principal coagulante utilizado para eliminar la dureza del agua es:
c) Sulfato de alúmina.
¿Cuál de los siguientes compuestos NO es un biocida?
b) Hidracina
7. Métodos Continuos y Vida Útil de Resinas
¿Cuál de los siguientes métodos se considera industrialmente un método continuo?
a) La ósmosis inversa
¿Qué tipo de resina trata más m³ de agua por litro de resina, es decir, tienen una mayor vida útil?
b) Las catiónicas.
Las exigencias mínimas en cuanto a la calidad del agua para calderas vienen establecidas por una norma y son las mismas para todos los tipos de calderas:
b) Falso