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Informe de planeación: Práctica 1 Desionización de agua Grupo B DETERMINACIÓN DE LA REMOCIÓN DE IONES DE CALCIO POR LA RESINA LEWATIT MONOPLUS S110 EN UNA BURETA DE 1L A. Granada 1 , L. Ramírez, M. Peña 1. Estudiantes de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Colombia-Bogotá Marzo de 2014 El siguiente es un plan de trabajo para desarrollar la experimentación de desionización de agua, comprende tres temáticas principales: Desarrollo de la práctica: En este ítem se tienen en cuenta los aspectos económicos, de control y logísticos necesarios para llevar la práctica de una manera adecuada. Temas y alcances: Este ítem contiene la información teórica necesaria para que los ingenieros integrantes del grupo estén contextualizados plenamente respecto a las temáticas del ensayo. Aspectos esenciales del proyecto: En este ítem se tomaron en cuenta los aspectos de operación del ensayo, tanto en condiciones normales así como en condiciones inesperadas que pueden afectar a los ingenieros que realizarán la práctica. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA Evaluación económica Lewatit Mono plus S110 Respuesta pendiente de proveedor Datos proveedor: Bayer® 1 1 Información proporcionada por la lista de distribuidores del laboratorio de ingeniería química de la universidad nacional sede bogotá

Intercambio iónico, ion interchange

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Desarrollo de operación de intercambio iónico para tratar la resina Lewatit MonoPlus S110

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Informe de planeacin: Prctica 1 Desionizacin de aguaGrupo B

DETERMINACIN DE LA REMOCIN DE IONES DE CALCIO POR LA RESINA LEWATIT MONOPLUS S110 EN UNA BURETA DE 1LA. Granada1, L. Ramrez, M. Pea1. Estudiantes de Ingeniera Qumica, Universidad Nacional de Colombia-BogotMarzo de 2014El siguiente es un plan de trabajo para desarrollar la experimentacin de desionizacin de agua, comprende tres temticas principales: Desarrollo de la prctica: En este tem se tienen en cuenta los aspectos econmicos, de control y logsticos necesarios para llevar la prctica de una manera adecuada. Temas y alcances: Este tem contiene la informacin terica necesaria para que los ingenieros integrantes del grupo estn contextualizados plenamente respecto a las temticas del ensayo. Aspectos esenciales del proyecto: En este tem se tomaron en cuenta los aspectos de operacin del ensayo, tanto en condiciones normales as como en condiciones inesperadas que pueden afectar a los ingenieros que realizarn la prctica.DESARROLLO DE LA PRCTICAEvaluacin econmicaLewatit Mono plus S110Respuesta pendiente de proveedorDatos proveedor: Bayer[footnoteRef:1] [1: Informacin proporcionada por la lista de distribuidores del laboratorio de ingeniera qumica de la universidad nacional sede bogot]

Telfono: 4234166 4201077Correo: [email protected] VIllate BayerCel: 3176371400Costo de agua destilada 4000COP/L[footnoteRef:2] [2: Easy]

Produccin de agua des ionizada: consumo de energa desnionizador Cloruro de Calcio 8.500COP/kg EquiposConductmetroBatera 9V 13.500COP[footnoteRef:3] [3: xito. http://www.exito.com/browse?Ntt=energyzer. 09 de marzo de 2014]

DesionizadorConsumo de energa elctrica: no disponible, alternativa, se puede evaluar el consumo de energa durante la prctica mediante una pinza amperimetrica.

Sistema de control:

Grfica 1. Lazo de control sugeridoEl sistema de control lo que se pretende es controlar la concentracin de salida del agua tratada, entonces se toma como variable controlada la concentracin (Analisys) de iones a salida del equipo de intercambio inico, la variable manipulada es el flujo de alimento al equipo ya que al aumentar el flujo no toma el tiempo suficiente para el intercambio inico a tanto caudal- porque al tratar menos flujo, la interaccin solido liquido es ms prolongada; empleamos una vlvula AC (normalmente abierta Air to Close-); el trasmisor de Analisys manda una seal al controlador que compara con su Set Point y al notar una diferencia manda una seal de salida que sirve de Set Point para el controlador de Flujo que genera una seal al trasmisor de flujo permitiendo que la vlvula cierre cuando la seal aumente.Diagrama de flujo con ruta crtica: Cronograma de actividades:

Grfica 2. Cronograma de actividadesAlgunas actividades se desarrollaran en simultneo por lo cual salen en el cronograma programadas a la misma hora.

Diagrama de flujo proceso:

Grafica 3. Diagrama de flujo del proceso

Instrumentacin sugerida:Deionizacin de aguaPartiendo de agua destilada obtenida en laboratorio, el proceso de deionizacin para la prctica se realizar mediante el equipo de deionizacin (pendiente referencia del equipo) que se encuentra en el laboratorio de biotecnologa, dependencia del laboratorio de ingeniera qumica de la universidad nacional sede Bogot.

Preparacin de la muestraSe realizar en el laboratorio de catlisis sobre uno de los mesones cercano a la procedencia de los reactivos, se emplearn Vasos de precipitados de 100mL y 500mL, baln de 500mL o 100mL en su defecto, balanza analtica para pesar las muestras la cual se encuentra en el laboratorio de termodinmica.Preparacin del lechoSe emplear una bureta de 1000mL debido a que corresponde a la bureta de mayor tamao disponible, se prefiere mayor tamao debido a que se desea evitar adhesin excesiva de la resina a la bureta. Se colocar un soporte en algodn sobre el cual se deposita la resina a modo de lecho. Con una longitud de aproximadamente 10 a 15cm. Todo debe estar sostenido mediante el conjunto de soporte universal, y nueces que proporcionen estabilidad al montaje.Anlisis de alimentacin y productoSe realizar anlisis previo a la solucin de agua dura para determinar concentracin de cloruro de calcio que ingresa. Posteriormente se realizar anlisis de concentracin del cloruro de calcio a la solucin que sale del montaje la cual ser recolectada en vasos de precipitados de 50mL a medida que corre el tiempo de operacin. Para la lectura del tiempo en que se recoge la muestra es necesario un cronmetro. La lectura de la concentracin se realizar mediante el conductmetro proporcionado por el laboratorio de lubricantes.TEMAS Y ALCANCESProceso de intercambio inico [1]:El intercambio inico se puede tomar como una operacin de separacin basada en la transferencia de materia fluido-slido. Implica el transporte de uno o ms iones de la fase fluida al slido por intercambio o desplazamiento de iones de la misma carga, que se encuentran unidos por fuerzas electrostticas a grupos funcionales superficiales. La eficacia del proceso depende del equilibrio slido-fluido y de la velocidad de transferencia de materia. Los slidos suelen ser de tipo polimrico, siendo los ms habituales los basados en resinas sintticas. Una resina de intercambio inico puede considerarse como una estructura de cadenas hidrocarbonadas a las que se encuentran unidos de forma rgida grupos inicos libres. Estas cadenas se encuentran unidas transversalmente formando una matriz tridimensional que proporciona rigidez a la resina y donde el grado de reticulacin o entrecruzamiento determina la estructura porosa interna de la misma. Como los iones deben difundirse en el interior de la resina para que ocurra el intercambio, la seleccin del grado de reticulacin puede limitar la movilidad de los iones participantes.

Dureza del agua [2]:La dureza del agua es responsable de que el jabn y el detergente sean menos efectivos y contribuye a la formacin de escamas, incrustaciones en tuberas y calderas. Aunque la dureza no se considera un riesgo para la salud es necesario tratarla para mantener dichos estndares de calidad. Las aguas duras pueden incluso acortar la vida til de las telas y tejidos. Los impactos del agua dura se pueden medir en trminos econmicos. El consumo de jabn, por ejemplo, representa una prdida econmica para el usuario de aguas duras, esto debido a que es necesario usar ms jabn para obtener espuma. Cabe denotar que cuando la espuma se forma el agua ha sido ablandada. El precipitado formado por el jabn y los iones responsables de la dureza (el cuajo de jabn) se adhiere con facilidad a tuberas, vertederos, lavaplatos e incluso puede llegar a manchar la ropa, los platos y otros tems. Los precipitados de la dureza del jabn pueden penetrar los poros de la piel, causando que la piel se sienta spera. Aunque en la actualidad se usan jabones y detergentes que no reaccionan al agua dura; sin embargo, la dureza an representa otros problemas como la aparicin de escamas e incrustamiento. El incrustamiento aparece cuando las aguas duras son calentadas y los carbonatos de calcio y el hidrxido de magnesio se precipitan dejando la solucin, formando escamas duras como piedras que obstruyen las tuberas de agua caliente y reducen la eficiencia de calderas, calentadores de agua e intercambiadores de calor. La dureza, especialmente en presencia de sulfatos de magnesio puede terminar en provocar efectos laxantes en los consumidores. Sin embargo existen algunas ventajas en las aguas duras para considerar: ayudan al crecimiento de dientes y huesos, ayudan a reducir la toxicidad debido a xidos de plomo de las tuberas metlicas antiguas, las aguas blandas se sospecha que estn relacionadas con enfermedades cardiovasculares.Las aguas de baja dureza contribuyen a las propiedades corrosivas del agua; la dureza y la alcalinidad suelen aparecer en conjunto esto debido a que los compuestos responsables por un fenmeno usualmente estn relacionados con el otro. ClasificacinMg/L CaCO3

Suave0-75

Moderadamente dura75-100

Dura150-300

Muy duraMs de 300

La dureza del agua es causada por la presencia de ciertos iones metlicos cargados positivamente. Los iones ms comunes de los responsables por la dureza son calcio y magnesio; otros incluyen hierro, estroncio y bario. Si la concentracin de alguno de estos iones en el agua es conocida, la dureza total puede ser calculada. Para hacer dichos clculos, se hace necesario conocer los pesos equivalentes de calcio, magnesio y carbonato de calcio; los pesos equivalentes son:

Calcio (Ca)20,04

Magnesio (Mg)12,15

Carbonato de calcio (CaCO3)50,045

La dureza como ejemplo el in de calcio (en mg/L como CaCO3) para un ion metlico dado se calcula segn la ecuacin:

Dureza total: Para calcular la dureza total, simplemente se adicionan las concentraciones de iones de calcio y magnesio, expresado en trminos de carbonato de calcio, segn la siguiente ecuacin:

A veces una razn de error en las determinaciones experimentales se debe al aporte a la dureza de fuentes diferentes a los carbonatos: cuando la dureza es numricamente mayor a la suma de los carbonatos y bicarbonatos (dureza de cabonatos), se debe tomar consideracin de los iones diferentes. La diferencia excesiva que queda se llama dureza de los no carbonatos:

Alcalinidad: Mide la capacidad para neutralizar la acidez de una muestra de agua. Es una propiedad extensiva de la muestra de agua y puede ser interpretada en trminos de sustancia especfica solo cuando la composicin qumica completa ha sido determinada. La alcalinidad del agua se debe principalmente a los carbonatos, bicarbonatos y contenido de hidrxido y generalmente se denota en trminos de dichos constituyentes. Existen diferentes tipos de dureza: permanente y temporal; para reducir la dureza temporal se puede hervir el agua; las guas duras debido a los no carbonatos no pueden ser reducidas en dureza por medio de la vaporizacin y se dice que dichas aguas tienen una dureza permanente.

Tipo de resinas y diferencias [3]:Las resinas de intercambio inico se emplean principalmente en: descalcificacin, desnitracin, desionizacin entre otras. Segn la aplicacin en la que se empleen los diferentes tipos. Resinas catinicas de cido fuerte Intercambian iones positivos (cationes). Se pueden emplear a varios pH. Es la destinada a aplicaciones de suavizado de agua, como primera columna de desionizacin en los desmineralizadores o para lechos mixtos. Elimina los cationes del agua y necesitan una gran cantidad de regenerante, normalmente cido clorhdrico (HCl).Resinas catinicas de cido dbil Poseen menor capacidad de intercambio. No sirven a pH bajos. Elevado hinchamiento y contraccin lo que hace aumentar las prdidas de carga o provocar dao mecnico en el soporte de la bureta cuando no cuentan con suficiente espacio en su interior. Se trata de una resina muy eficiente, requiere menos cido para su regeneracin, aunque trabajan a unos menores que las de cido fuerte. Se regeneran con cido fuerte.Resinas aninicas de base fuerte Intercambian iones negativos (aniones). Es la destinada a aplicaciones de suavizado de agua, como segunda columna de desionizacin en los desmineralizadores o para lechos mixtos. Elimina los aniones del agua y necesitan una gran cantidad de regenerante (hidrxido de sodio - NaOH).Resinas aninicas de base dbil Se trata de una resina muy eficiente, requiere menos NaOH para su regeneracin. No se puede utilizar a pH altos. Posee problemas de oxidacin o ensuciamiento.Cuando se desea emplear estas resinas en la desionizacin del agua, podemos reducir la concentracin de iones presentes en ella, proceso que puede llevarse a cabo mediante intercambio inico. En el procedimiento se emplea una resina catinica de intercambio que eliminar los cationes (sodio, calcio, magnesio, etc.) y dos resinas aninicas, una bsica dbil absorber los cidos fuertes y otra bsica fuerte intercambiar los aniones (cloruro, sulfato, bicarbonato etc.).Como la concentracin de iones en el agua determina su capacidad de conducir la electricidad, la efectividad del proceso de ionizacin se determina midiendo los parmetros resistividad o conductividad.

Tipos de regenerante [3]:El cloruro de sodio (NaCl) se utiliza normalmente para regenerar resinas cidas de intercambio de cationes en el proceso de ablandamiento, y resinas bsicas de intercambio de cationes utilizados para eliminacin de nitratos.Para ablandamiento, cloruro de potasio (KCl); tambin se puede utilizar cuando la presencia de sodio en la solucin tratada es indeseable.Para la eliminacin de nitrato, para resinas bsicas de intercambio de aniones puede ser regenerado con otros compuestos que proporcionan iones cloruro, tales como el cido clorhdrico (HCl).Para descationizacin (la primera etapa de un proceso de desmineralizacin) resinas cidas de intercambio de cationes deben ser regeneradas con un cido fuerte. Los cidos ms comunes son los cidos clorhdrico y sulfrico.El cido clorhdrico (HCl) es muy eficiente y no causa precipitaciones en el lecho de resina.cido ntrico (HNO3) tambin se puede utilizar, en principio, pero no se recomienda ya que puede causar reacciones exotrmicas; explosiones se han observado en algunos casos, de modo que el uso de cido ntrico se considera peligroso.Para desalcalinizacin, la resina cidas dbiles de intercambio de cationes est mejor regenera con cido clorhdrico (HCl). Cuando se utiliza cido sulfrico, la concentracin debe mantenerse bajo 0,8 % para evitar la precipitacin de sulfato de calcio. Otros cidos ms dbiles, tambin pueden regenerar estas resinas, tales como cido actico (CH3COOH) o cido ctrico, una molcula que contiene grupos de tres COOH: (CH2COOH - C(OH)COOH - CH2COOH = C6H8O7).Resinas siempre se regeneran con hidrxido de sodio (NaOH) en el proceso de desmineralizacin. De hidrxido de potasio (KOH) es, en principio, tambin aplicables, pero por lo general ms costoso.En general, las resinas dbiles de intercambio de cationes se pueden regenerar con un cido que tiene un pKa menor que la de la propia resina. El valor pKa de la mayora de las resinas es de 4,4 a 4,8. El cido actico (pKa 4,8) slo puede regenerar resinas de WAC, y el cido ctrico (pKa 3.1) es eficaz para este propsito, mientras que el cido carbnico (pKa 6.4) no lo es. En la mayora de los casos, sin embargo, HCl o H2SO4, por lo general ms barato, se utilizan.Las concentraciones ms habituales son De NaCl (eliminacin de reblandecimiento y nitrato): 10 % HCl (Descationizacin , desalcalinizacin y desmineralizacin): 5 % De NaOH (Desmineralizacin): 4 %Para las resinas fuertes de intercambio catinico, concentraciones paso a paso son a menudo utilizados: despus de un primer paso a una concentracin baja, un segundo paso se lleva a cabo a una concentracin ms alta una vez que una gran parte de la de calcio en la resina se ha eludido. En raras ocasiones, se utilizan tres pasos. Los pasos a concentraciones ms altas reducen la cantidad de agua de dilucin y aumentan la eficiencia de cido sulfrico. Las resinas son regeneradas con un cido o una sustancia custica como se enunci anteriormente. Para reducir costos de la regeneracin de grandes efluentes de agua desmineralizada se pre trata el agua con una unidad de smosis inversa, que reduce el contenido de sales totales en ms del 98% y reduce as el coste que produce la regeneracin.Resina a utilizar:Las resinas disponibles en el laboratorio de ingeniera qumica son las siguientes: Lewatit Mono plus S110 Lewatit Mono plus MP64 Lewatit Mono plus Catinica k2621 Lewatit Mono plus K2431Sin embargo la resina con mayor aplicacin en el tratamiento de aguas duras corresponde a la referencia Lewatit Monoplus S 110. Proceso de regeneracin:El grupo de trabajo se reunir un da antes para la regeneracin de la resina, dicho proceso consiste en la recirculacin de una solucin de agua desionizada y cido fuerte atreves de un lecho construido con la resina, semejante al montaje descrito para el proceso experimental, dicho proceso dura alrededor de 20 minutos, sin embargo es preferible realizarlo un da antes para asegurar la regeneracin completa y el material est disponible para el horario de trabajo correspondiente a la prctica, la verificacin de la regeneracin de la resina se realizar con el conductmetro.

Punto de ruptura [4]:Caracterstica propia de los sistemas de adsorcin que funcionan mediante la interaccin entre un fluido y un lecho, que define el lmite temporal en el cual el lecho proporciona efecto satisfactorio de adsorcin antes de su saturacin.Durante el proceso de adsorcin de un lquido que atraviesa un lecho fijo, la tendencia con que sucede la adsorcin es mayor en la regin en donde el lecho posea menor concentracin del material adsorbido. Conforme el lquido recorre la longitud del lecho, la seccin en donde la se da la mayor intensidad de adsorcin, desciende a medida que la seccin que ya ha retenido algo del material aumenta la concentracin del material a retener. De este modo la regin en donde se tendr la menor concentracin de material adsorbido y por lo tanto en donde se dar con mayor intensidad el fenmeno de adsorcin corresponde al borde inferior del lecho. Sin embargo a medida que el lecho contina adsorbiendo el contenido del fluido que lo atraviesa, la capacidad de adsorcin del lecho disminuir a tal punto que la concentracin de la solucin a la salida, ser igual a la de la entrada. Este fenmeno puede observase en la siguiente grfica:

Grfica 5. Variacin de la concentracin a la salida del lecho contra el tiempo. [4] En donde C corresponde a la concentracin de la solucin a la salida del lecho, y C0 Corresponde a la concentracin de la solucin a la entrada.Para evitar este fenmeno se fija un valor en el cual se detiene el proceso ya que la operacin pierde eficiencia, dicho valor se conoce como el punto de ruptura y se asocia generalmente a valores de 0,5. La importancia de su determinacin corresponde a identificar hasta qu punto la operacin del lecho es til para el proceso en que opera.

Mtodo analtico para la determinacin de iones [5]:Determinacin del magnesioEn el efluente de agua que se obtenga que contiene in magnesio se trata con una disolucin reguladora (pH 10) de amoniacocloruro amnico y unas gotas de indicador NET (al 0,4 % en alcohol). Se valora con disolucin patrn de EDTA hasta que el color rojo vinoso (del complejo Mg-NET) vira al azul propio de indicador libre en disolucin alcalina.Determinacin del calcioLa muestra que contiene calcio (y no magnesio) se alcaliniza con el tampn, se le aade NET y se valora con disolucin de EDTA a la que se ha aadido una pequea cantidad conocida de in magnesio para crear la accin indicadora. El complejo CaY2 es ms estable que el MgY2, por lo que el Ca2+ reacciona no solamente con el EDTA, sino tambin con la pequea cantidad de MgY2 del reactivo valorante.El Mg2+ forma el complejo indicador rojo, MgNET, que reacciona con el primer exceso de EDTA dejando en estado libre al colorante (azul). El EDTA gastado se corrige en lo que corresponda al Mg2+ que se le aadi, obtenindose la cantidad neta que consume el calcio.La disolucin que contiene la muestra se alcaliniza (pH 12, con hidrxido sdico; se aade como indicador murexida (sal amnica de la purpurina) y se valora con EDTA hasta viraje de anaranjado a violeta. (Las disoluciones de murexida no son estables; el indicador utilizado es una mezcla slida 1:100 de murexida y cloruro sdico). Cantidades moderadas de magnesio y aluminio no interfieren. Tambin puede utilizarse como indicador calcena cido fluoresceiniminodiactico) que vira de verde amarillento a pardo. Dureza (Ca + Mg): en el caso de laboratorio se podra seguir este procedimiento: a 10 mL de la muestra en el tubo de ensayo del estuche se aaden 5 gotas de disolucin reguladora de pH 10 y otras tres gotas de la disolucin de negro de eriocromo T y se homogeniza la mezcla con la varilla de vidrio. Aadir, gota a gota y agitando con la varilla, la disolucin de Na2-EDTA hasta el cambio de color del rojo al azul y anotar el nmero de gotas gastadas. Si la dureza es mayor de 250 mg CaCO3/L repetir la valoracin tomando 5 mL de muestra.

Carbonatos y Bicarbonatos: Se tomar una muestra del efluente, un volumen de 100 ml de muestra en un Erlenmeyer limpio. Se aadir a dicha muestra 2 o 3 gotas de solucin indicadora fenolftalena al 1 %. Si la reaccin anterior da coloracin rosa se valorar volumtricamente la muestra con cido sulfrico 0.01N. El punto final de la valoracin coincidir con la desaparicin de la coloracin rosa pasando a incolora, coincidiendo con el valor de pH 8.3 comprobndose el valor de pH. Se tendr en cuenta el volumen gastado. A continuacin se aade a dicha muestra 6 o 7 gotas de solucin indicadora Anaranjado de Metilo al 0.5 %. Se valorar volumtricamente la muestra con cido sulfrico 0.01N. El punto final de la valoracin coincidir con el viraje de coloracin amarilla a naranja, coincidiendo con valores de pH entre 4.3 y 4.7. Se evaluar el volumen gastado y el pH alcanzado en dicha valoracin.

ASPECTOS ESENCIALES DEL PROYECTO:Seleccin de equipos condiciones y materiales:Durante la prctica los nicos equipos que se requieren corresponden a1. El desionizador del laboratorio de ingeniera bioqumica.1. El conductmetro OAKION waterproof serie 300 que se encuentra en el laboratorio de lubricantes. Condiciones de operacinCon base en el ahorro de recursos, se trabajar a temperatura y presin ambiente, sin embargo es posible que durante el proceso surja inters sobre el comportamiento del fenmeno a temperatura inferior a la ambiente, lo cual puede solucionarse mediante el enfriamiento de la resina en un bao de hielo, sin embargo, las variaciones de temperatura no son fciles de controlar, esta variante se considerar nicamente si se finaliza la prctica antes del tiempo programado. La informacin en cuanto a materiales encuentra mencionada en la seccin instrumentacin sugerida, en lo que corresponde a otros recursos, se emplear:1. Agua destilada proporcionada por el laboratorio de ingeniera qumica. 1. Resina Lewatit Mono plus S1101. Cloruro de calcio para preparacin de agua dura. 1. Acido inorgnico fuerte como cido clorhdrico o cido sulfrico para la regeneracin de la resina. Plan de contingencia:En esta seccin se contemplarn posibles problemas, que pueden llegarse a presentar, con la experimentacin de intercambio inico as mismo como las posibles acciones a seguir: Vertimiento de agua dura: En caso de que se presente se puede tratar limpiando la superficie afectada y verter el agua recogida en el contenedor apropiado para material que contiene algenos. Ruptura de material: En caso de presentarse una ruptura de inmediato se deben detener cualquier medida o experimentacin (si los equipos para tal fin fueron afectados); el ejecutor se encargar de recoger esquirlas cuidadosamente adicionalmente se dar aviso a los dems experimentadores. Exceso de metal en el agua: En este caso se debe diluir nuevamente hasta obtener agua adecuada adicionando pequeas cantidades de agua desionizada. Falta aparente de transferencia de masa: Si se llega a presentar que la columna para desionizacin no tiene efecto se sugiere verificar el agua de muestra ya que puede contener una cantidad mnima de cloruro de calcio, la cual no es suficiente para ser adsorbida por el lecho de resina ni cuantificada por el conductmetro. Contaminacin del agua: Si el agua llega a presentar contaminacin todo el proceso experimental se puede afectar pero este riesgo se puede minimizar con la prevencin lgica y adecuada.Deteccin de fallas en los equipos:Debido a la naturaleza simple y a escala de laboratorio del equipo de intercambio inico no hay cuidados especiales para detectar fallas con los equipos.

Plan de manejo de datos:Se tendr en cuenta en el manejo de datos experimentales la incertidumbre que maneja el equipo de conductimetra que es el encargado de hacer las mediciones de concentracin del efluente del agua tratada luego del equipo de intercambio inico, el ensayo de intercambio inico ser realizado tres veces como mnimo, ya que con menos pruebas no podemos deducir un comportamiento de la operacin, teniendo en cuenta que entre cada ensayo se regenerar el lecho con la resina inica. De manera anloga se tendrn en cuenta las incertidumbres generadas por los instrumentos volumtricos empleados para las titulaciones del agua resultante del proceso.Aspectos de anlisis:El objetivo de la prctica, la cual decidimos enfocar hacia el tratamiento de aguas duras, ser esencialmente medir la capacidad de desionizacin de un lecho de resina Lewatit MonoPlus S 100; esto debido a que en el laboratorio slo se tiene una cantidad limitada de tiempo, instrumentos y resina; lo cual hace insostenible realizar ms pruebas especficas sobre la prctica.Plan de manejo de equipos: Se har uso de varios equipos, la mayora de naturaleza bastante simple, el nico que requiere un plan especial es el desionizador el cual se utilizar el da anterior a la prctica segn est especificado en el cronograma y de acuerdo a las indicaciones precisas del personal encargado de dicho equipo.

BIBLIOGRAFA[1] Guerra, Struck, Villalobos; ABANDONAMIENTO POR INTERCAMBIO INICO; Universidad iberoamericana de Mxico, 2008.[2] F. Spellman; HANDBOOK OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANT OPERATIONS, CRC Press 2003.[3] F. Helfferich; ION EXCHANGE; Dover Publications, 1995.[4] W. McCabe; OPERACIONES UNITARIAS DE LA INGENIERA QUMICA, McGraw Hill, 2004.[5] D. Harris; ANLISIS QUMICO CUANTITATIVO, Freeman, 2010.

Desionizacin de agua experimentacin

Prctica intercambio inico

Preparacin agua con cloruro de calcio

Preparacin/regeneracin resina

Realizar experimentacin

Toma de datos de conductividad

Valores adecuados?

No

S

Tres experimentos

Verificar concentracin CaCl2

Valores adecuados?

No

S

Verificar estado de la resina

Valores adecuados?

S

No

Reiniciar experimentacin

Detener experimentacin

Analizar causantes de error

Finalizar experimentacin