Historia del tratamiento del agua

By saamcp
  • 2000 BCE

    Principios del tratamiento del agua

    Principios del tratamiento del agua
    “El agua debería ser purificada siendo hervida sobre fuego, o calentada en el sol o sumergiendo una plancha calentada en ella o podría ser purificada por filtración a través de arena y grava gruesa y después, dejarla enfriar”.
  • Se da origen al tratamiento de aguas industriales durante la revolución industrial

    Se da origen al tratamiento de aguas industriales durante la revolución industrial
    Fue con el tratamiento interno del agua de la caldera. "En los primeros días de Watt's Engine, se decía que una vez que se limpiaba una caldera y se volvía a llenar, los obreros colgaban patatas en la caldera para cocinar, se olvidaron de ella, cerró la caldera y la volvió a poner en funcionamiento. Cuando la caldera se cerró de nuevo se descubrió que se había formado una escala mucho menor, gran parte de la cual se había convertido en lodo, y la formadada era mucho más suave y más fácil retirar
  • Empiezan a registrar patentes

    Empiezan a registrar patentes
    A partir de este año se registran patentes.
    La mayoría de ellas involucró el uso de taninos orgánicos naturales para el control de la escala de la caldera.
  • Patente

    Patente
    Se emitió una patente para el uso de fosfato disódico en el tratamiento de agua.
  • Problemas en las calderas

    Problemas en las calderas
    Se produjeron muchas explosiones de calderas, probablemente relacionadas con la fragilidad cáustica de los metales de la caldera
  • Patente

    Patente
    se emitió una patente de fosfato trisódico en el tratamiento de agua.
  • Nuevos problemas en calderas

    Nuevos problemas en calderas
    Las tasas de transferencia de calor se elevaron y la presión de la caldera aumentó, causando nuevos problemas. La espuma y el arrastre de sólidos en el vapor se hicieron frecuentes. Las escamas de CaSO4 estaban siendo prevenidas con fosfato y exceso de carbonato. Los taninos se usaron para la des aireación química mediante la absorción de oxígeno. La generación de CO2 a partir de la degradación del bicarbonato se identificó como una de las principales causas de la corrosión del condensado.
  • Fragilización

    Fragilización
    Se reconoció en general que la fragilización era causada por una combinación de metales estresados y alta concentración de hidróxido de sodio
  • Más investigaciones

    Más investigaciones
    Se realizaron investigaciones para controlar la escala de la caldera. La Armada comenzó a usar un compuesto que consiste en Na2HPO4, ceniza de soda y almidón de maíz. A fines de la década, la presión de la caldera había aumentado hasta 1200 psig con unidades de hasta 2400 en las etapas de diseño. El Na2SO3 se estaba utilizando como un eliminador de oxígeno. Con un mayor interés en la pureza del vapor, la conductancia específica se aceptó como el método para determinar los sólidos disueltos
  • Avances de las Torres de Refrigeración

    Avances de las Torres de Refrigeración
    Las torres de refrigeración comenzaron a ver los esfuerzos de tratamiento de agua durante la década de 1930. El tratamiento primario fue el ajuste del pH con ácidos o álcalis. El índice de saturación de Langelier (LSI) se desarrolló en 1936. Se introdujo un tratamiento umbral con hexametafosfato de sodio a unas pocas partes por millón.
    Las torres de refrigeración comenzaron a ver los esfuerzos de tratamiento de agua durante la década de 1930.
  • Se mejora la eliminación de O2 disuelto

    Se mejora la eliminación de O2 disuelto
    En la década de 1940, las empresas comenzaron a catalizar el sulfito de sodio para una eliminación más rápida de oxígeno disuelto.
    Se realizó el primer estudio científico de neutralización de aminas para controlar la corrosión del dióxido de carbono en las líneas de condensado. Además, se introdujeron las aminas de filmación. El nitrato de sodio comenzó a usarse para inhibir la fragilización en las calderas y se introdujo el programa coordinado de control de fosfato / pH.
  • Mejoras para el agua de refrigeración

    Mejoras para el agua de refrigeración
    Ryznar introdujo su índice de estabilidad para el agua de refrigeración. En esta decada, se implementan ligninas procesadas para mejorar el control de escala de caldera y la aplicación de polímeros acrílicos sintéticos de bajo peso molecular para reemplazar los taninos naturales y las ligninas en el acondicionamiento de lodos de agua de la caldera.
    La hidrazina se introdujo como un eliminador de oxígeno, para las calderas de alta presión, y se produjeron mejoras continuas en la neutralización.
  • Se continuan refinando los tratamiento

    Se continuan refinando los tratamiento
    Los programas de tratamiento químico interno para sistemas de calderas continuaron refinándose en la década de 1960 mediante el uso de agentes dispersantes sintéticos como poliacrilatos, polimetacrilatos y carboximetilcelulosa.
    Estos dispersantes sintéticos se establecieron bien y mostraron una mejora significativa sobre las ligninas y los taninos naturales o las ligninas sulfonadas.
    Los niveles de cromato se redujeron con éxito mediante la adición suplementaria de polifosfatos y / o zinc.
  • Avances en cuanto el sistema de refrigeración

    Avances en cuanto el sistema de refrigeración
    Los principales avances en el control de depósitos en los sistemas de agua de refrigeración se lograron en la década de 1960. La introducción de fosfonatos, acrilatos y diversos compuestos orgánicos sintéticos y naturales se generalizó.
    Los aspectos microbiológicos del tratamiento de agua de refrigeración también vieron avances. Se investigó el efecto de la actividad microbiológica sobre la corrosión, incluido el efecto de las bacterias reductoras de sulfato.
  • Afectaciones ambientales

    Afectaciones ambientales
    Dos temas que comenzaron a dominar el tratamiento de agua industrial fueron la energía y el medio ambiente. Limpiar calderas para maximizar la transferencia de calor y minimizar costos de combustible de la caldera se volvió muy importante.
    Los altamente efectivos inhibidores de corrosión del agua de enfriamiento con cromato-fosfato-zinc fueron atacados por problemas ambientales y de salud y, tuvieron que ser reemplazados con tratamientos de eficacia menos probada por consideraciones ambientales.
  • Problemas y soluciones

    Problemas y soluciones
    El uso de cromato fue inicialmente prohibido en aplicaciones HVAC y luego en todas las aplicaciones de torres de enfriamiento industriales por razones ambientales y de salud. Además, el uso de ácido sulfúrico fue atacado debido a problemas de seguridad. Hubo una tendencia definida hacia programas altamente alcalinos de pH alto. Esto requirió agentes de control de escala más efectivos para trabajar bajo condiciones de estrés.
  • Avances

    Avances
    El uso de la química basada en bromo para reemplazar las químicas basadas en cloro se hizo popular debido a la mayor eficacia del bromo a un pH más alto en comparación con el cloro. En el tratamiento del agua de la caldera, se mejoró la calidad mejorada del agua de alimentación y se popularizó todo un programa de polímeros para el tratamiento del agua de la caldera.
  • Nuevas implementaciones

    Nuevas implementaciones
    La química de Molybdate se convirtió en un reemplazo más popular para el cromato. Aunque el molibdeno pertenece a la misma familia química, no tiene el valor de pasivado u oxidación del cromato, por lo que se utilizó para complementar otros inhibidores de la corrosión y fue popular debido a su facilidad para realizar pruebas.
  • La Asociación de Tecnologías del Agua (AWT)

    La Asociación de Tecnologías del Agua (AWT)
    Es un grupo de empresas independientes de tratamiento de agua que ofrece capacitación técnica de alto nivel, oportunidades de creación de redes, eventos educativos, asistencia de mercadotecnia, monitoreo legislativo, asistencia para el cumplimiento regulatorio y reputación.
    Las grandes compañías de tratamiento de agua comercializaban muchos productos químicos por nombre de programa y trataban de diferenciarse por nombres comerciales, sistemas de entrega de productos químicos y tecnología.
  • Tratamiento de agua y las empresas

    Tratamiento de agua y las empresas
    Hubo mucha consolidación durante la década de 1990 en la industria de tratamiento de agua. Mogul fue comprado por Diversey y luego por Nalco. Betz compró Dearborn en 1996. Luego, en 1998, Hercules compró BetzDearborn, Inc.
    Durante la década de 1990, el filtro de EE. UU. Se convirtió en una importante corporación de suministro de equipos a través de cientos de adquisiciones.
  • Problemas ambientales

    Problemas ambientales
    El uso de molibdeno fue atacado por problemas ambientales en los lodos de las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales. La regulación para el lodo aplicado a la tierra requería que el molibdeno fuera de 75 miligramos por kilogramo o menos, por lo que los municipios comenzaron a limitar los niveles de molibdato que iban a los POTW.
  • Francia en EU

    Francia en EU
    Suez Lyonnaise des Eaux Group compró Nalco and Calgon Corporation. Suez es una empresa francesa que más tarde cambió su nombre a Ondeo con la división de tratamiento de agua llamada Ondeo Nalco.
    También en 1999, otra compañía con sede en Francia, Vivendi, compró U.S. Filter. Mientras tanto, ChemTreat de Virginia creció rápidamente y se convirtió en un jugador importante en el mercado de tratamiento de aguas industriales.
  • Adquisiciones en el 2000

    Adquisiciones en el 2000
    GE compró Hercules (BetzDearborn) y se convirtió en GE Water Technologies. GE Water también había comprado Glegg y Osmonics; ambos son fabricantes de equipos de tratamiento de agua. Ondeo vendió Nalco a un grupo de inversores y se restauró el nombre Nalco.
  • Como trabajan las compañías

    Como trabajan las compañías
    Las principales compañías químicas de tratamiento de agua están tratando de mantener márgenes relativamente altos al limitar el servicio de campo en el sitio y usar la automatización y el monitoreo remoto tanto como sea posible. Las empresas del tipo AWT lo están haciendo bien, ya que se centran en el servicio al cliente y minimizan la rotación representativa en las cuentas de los clientes.
  • Vivendi

    Vivendi
    Vivendi se separó de su grupo de agua, que se hizo conocido como Veolia Environnement, un líder mundial en aplicaciones de agua con más de $30 mil millones en ingresos. US Filter fue vendido a Siemens. A fines de 2006, Veolia Environnement amplió sus capacidades hídricas en América del Norte con la compra de Crown Solutions, una empresa de gestión integrada del agua que proporciona servicios de gestión del agua de alta calidad desde 1984.