Tratamiento físico químico del agua para el enfriamiento de motores en la generación de electricidad

Palabras clave: Tratamiento de agua, Sistema de enfriamiento, Corrosión

Resumen

El presente artículo cubre una revisión bibliográfica sobre el tratamiento químico del agua usada para el enfriamiento de los motores de combustión interna en grupos electrógenos. El texto incluye conceptos asociados a la generación distribuida, los sistemas de enfriamiento y sus características, los principales problemas ocasionados por el agua en el sistema de enfriamiento, la corrosión y cómo prevenirla con el empleo de inhibidores y diferentes tratamientos químicos para condicionar el agua, entre ellas la ósmosis inversa.

Referencias bibliográficas

(1) Castro, M., Francisco, M., Fuentes, M., Costa, A. Calidad de la energía y generación distribuida en Cuba. Rev. Cuba. Ing., 2010. 1(3), 41-50. https://rci.cujae.edu.cu/index.php/rci/article/download/28/29/32

(2) Montalvo, J. M. Identificación y control multivariable de una planta piloto de desalinización por osmosis inversa, 2016 Disponible en: http://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/232

(3) Mantilla, J.M., Duque, C.A., Galeano, C.H. Análisis del esquema de generación distribuida como una opción para el sistema eléctrico colombiano. Rev. Fac. de ing. Univ. Antioq., 2008. 44, 97-110. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_attext&pid=s0120-62302008000200010

(4) Piedrahita, R., Alberto, C., Sanchez, C., Alberto, Y. Elementos de diseño de sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna. Scien. Et Tech., 2007. XIII (34), 261-266. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84934044

(5) Almeraya, F.M.; Gaona C.; de la Ita, A; Martínez, A. y Romero R.: “Problemas de Corrosión”. Univiverisad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, 2000. http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/1801

(6) Rauchle, F., Díaz, M.I. Inhibición de la corrosión. Revista de química, 1990. 4 (1), 226-240. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/quimica/article/view/4769/4770

(7) Wu, X. Corrosion and erosion behaviours of carbon steel in naphatenic acid media. Mater. Corros., 2002. 53, 833-844. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4176(200211)53:11<833::AID-MACO833>3.0.CO;2-5

(8) Salazar-Jimenez, J. Introducción al fenómeno de corrosión: tipos, factores que influyen y control para la protección de materiales (Nota Técnica). Tecnología en Marcha, 2015. (28), 3, 127-136. https://www.scielo.sa.cr/pdf/tem/v28n3/0379-3982-tem-28-03-00127.pdf

(9) Singh, R. “Membrane Technology anf engineering for water purification”. 2a ed. Butterworth-Heinemann: Oxford, 2015. https://www.sciencedirect.com/book/9780444633620/membrane-technology-and-engineering-for-water-purification#book-info

(10) Romero López, T. de J., Lafargue, D., González, O., Medina, E. Uso de ósmosis inversa en el hotel Breezes Jibacoa para la desalación de agua de consumo. Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 2015. 36 (3), 112-125. https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_attext?&pid=S1680

(11) Godínez, L.A., Meas, Y., Ortega-Borges, R., Corona, A. Inhibidores de la Corrosión. Revista Metalurgia, 2003. 39: 140-158. https://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia/article/view/325

(12) Shalaby, M.N. Application of some commercial non – ionic surfactans in the field of corrosion inhibition. Mater. Corros., 2002. (53), 827-832. https://doi.org/10.1002/1521-4176(200211)53:11<827::AID-MACO827>3.0.CO;2-U

(13) Obot I.B., Gasem Z.M., Theorical evaluation of corrosion inhibition performance of some pyrazine derivatives. Corrosion Science, 2014 (83), 359-366. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2014.03.008

(14) Dévora-Isiordia, G.E., López-Mercado, M.E., Fimbres-Weihs, G.A., Álvarez-Sánchez, J. Astorga-Trejo, S. Desalación por ósmosis inversa y su aprovechamiento en agricultura en el valle del Yaqui, Sonora, México. Tecnología y Ciencias del Agua, 2016. VII (3), 155-169 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353546192009

(15) Mireya V.O., Gonzales-Abreu R.F. Aguas superficiales y subterráneas en el Gran Humedal del Norte de Ciego de Avila. Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 2013, (34), 3. https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttex&pid=s1680-03382013000300005

(16) Menendez C. G. Tratamiento de agua y gestión y Tratamiento de Residuos, 2012. Cuba:Universidad Tecnológica de La Habana. ISBN: 978-959-261-360-7

(17) Torres-Avalos, E., Lozano-González, G.A.A. Disminución de sólidos de aguas grises mediante un proceso de aireación. Ra Ximhai, 2017. 13 (3), 393-404. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46154070023

(18) Barrera, L., Díaz, A., Lopez, E., Medina, E., Rivera, M., Vallester, E. Evaluación del desempeño del filtro biológico de la Universidad Tecnológica de Panamá.Revista de Iniciación Científica, 2018. 4(1), 23-29. http://doi.org/10.33412/rev-ric.v4.1.1863

(19) Rice, E.W., Baird R.B., Eaton A.D. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2017. EEUU: Water Environment Federation. ISBN-13: 978-0875530130.

(20) Trujillo, E., Flores, N. Martínez-Miranda, V. Ajuste Del Equilibrio Químico del Agua Potable con Tendencia Corrosiva por Dióxido de Carbono. Información Tecnológica, 2008, 19, 89-101. https://doi.org/10.4067/S0718-07642008000600010

(21) Malaeb, L. Reverse osmosis technology for water treatment: State of the art review. Desalination, 2011. 267, 1–8. http://doi.org/10.1016/j.desal.2010.09.001

(22) Orellana, J.A. Unidad Temática no 6: Tratamiento de aguas. En “Ingeniería Sanitaria-UTN-FRRO”, 2005, 1-123 Disponible en:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/ing_sanitaria/Ingenieria_Sanitaria_A4_Capitulo_01_Saneamiento_y_Medio_Ambiente.pdf&ved=2ahUKEwjF1t-DwuH0AhUdRTABHQyIB2MQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw0wUocNasTF86c0pWud2gKp

(23) Hoslett, J., Malamis, S., Ahmad, D., Boogaert, I., Katsou, E., Ghazal, B.H., Simons, S., Wrobel, L., Jouhara, H. Surface water filtration using granular media and membranes: A review. Sience of the total Envinonment, 2018. 639, 1268-1282. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.247

(24) Jiménez, S., Micó, M.M., Arnaldos, M., Medina, F., Contreras, S. State of de arte of produced water treatment. Chemosphere, 2017. 192: p 186-208. http://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.10.139

(25) Monnot, M.S.L., Cabassud, C. Granular activated carbón filtration plus ultrafiltration as a pretreatmen to seawater desalination lines: impact on water cuality and UF fouling. Desalination, 2016. 383, 1-11. http://doi.org/10.1016/j.desal.2015.12010

(26) Altmann, J., Jekel, M. Combination of granular activated carbon adsorption and deep-bed filtration as a single advanced wartewater treatment step for organic micropollutant and phosphorus removal.Water Reserch, 2016. 92, 131-139. http://doi.org/10.1016/j.watres.2016.01.051

(27) Krasner, S.W., Fen, T.C.L, Westerhoff, P., Fisher, N., Hanigan, D., Karanfil, T., Beita-Sandí, W., Taylor-Edmonds, L., Andrews, R.C. Granular Activated Carbon Treatment May Result in Higher Predicted Genotoxicity in the presence of Bromide. Environmental Science and Technology, 2016. 50,17. http://doi.org/10.1021/acs.est.6b02508

(28) Appleman, T.D., Higgins, C.P. Nanofiltration and granular activated carbon treatment of perfluoroalhyl acids. Journal of Hazardous Materials, 2013. 260(15), 740-746. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.06.033

(29) Chuang, L., Yangqiao, L. Adsorption and mechanism study for phosphonate antiscalant HEDP removal from reverse osmosis concentratesby magnetic La/Zn/Fe3O4 PAC composite, Colloids Surf. A, 2021. 613, 126056. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.126056

(30) Liu, Q., XU, G. Das, R. Inorganic scaling in reverse osmosis (RO) desalination: Mechanisms, minitoring, and inhibition strategies. Desalination, 2019. 468, 370 http://doi.org/10.1016/j.desal.2019.07.005

(31) Shen, L., Huang, Z., Liu, Y., Li, R. Xu, Y., Jakaj, G., Lin, H. Polymeric Membranes Incorporated With ZnO Nanoparticles for membrane Fouling Mitigation: A Brief Review. Frontiers in Chemistry, 2020. 8(224), 1-9. http://doi.org/10.3389/fchem.2020.00224

(32) Goh, P.S, Othman, fM.H.D, Ismail, A.F. Membrane fouling in desalination and its mitigation strategies. Desalination, 2018. 425: p. 130-135. http://doi.org/10.1016/j.desal.2017.10.018

(33) Fritzmann, C., Löwenberg, J., Wintgens, T., Melin, T. State-of-the-art of reverse osmosis desalination. Desalination, 2007. 216, 1–76. http://doi.org/10.1016/j.desal.2006.12.009

(34) Matin, A., Zaidi, S.M.J., Boyce, M.C. Biofouling in reverse osmosis membranes for seawater desalination: Phenomena and prevention. Desalination, 2011. 281, 1-16. http://doi.org/10.1016/j.desal.2011.06.063

(35) Matin, A., Rahman, F., Zubair, S. Scaling of reverse osmosis membranes used in water desalination: Phenomena, impact, and control; futures directions.Desalination, 2019. 455: p. 135-157. http://doi.org/10.1016/j.desal.2018.12.009

(36) Matin, A., Tahar, L., Wail, F., Farroque, M. Fouling control in reverse osmosis for water desalination and reuse: Current practices and emerging enviromen-friendly technologies.Science of the total Environment, 2021. 765, 142721 http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142721

(37) Rezaei, M., Lienhard, D.J.H., Matsuura, M.T. Wetting phenomenon in membrane distillation: mechanisms, reversal, and prevention. Journal of Membrane Science, 2018. 452, 332-353. http://doi.org/10.1016/j.wates.2018.03.058

(38) Goh, P.S., Matsuura, T., Ismail, A.F., Hilal, N. Resent Trent in membrane processes for desalination. Desalination, 2016. 391, 43-60. http://doi.org/10.1016/j.desal.2015.12.016

(39) Mosadegh-Sedghia, S., Brissonb, J., Iliutaa, M.C. Wetting phenomenon in membrane contactors – Causes and prevention. J. Membr. Sci., 2013. 452, 332–353. http://doi.org//10.1016/j.memsci.2013.09.055

Descargas

El artículo aún no registra descargas.
Cómo citar
Acosta-Nardin, V., & Nardín-Anarela, A. (2022). Tratamiento físico químico del agua para el enfriamiento de motores en la generación de electricidad. Revista De Química, 36(1), 26-34. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/quimica/article/view/24636