Empresas: Productoras de Acero y Fertilizantes
La Optimización del Recurso Hídrico en la Industria de Acero y Fertilizantes es una prioridad estratégica para garantizar la sostenibilidad operativa, reducir el impacto ambiental y cumplir con las normativas vigentes. En estos sectores, el uso intensivo de agua en procesos térmicos, de lavado y reacción química requiere soluciones eficientes que permitan recuperar, reutilizar y tratar el recurso de forma segura y rentable.
El tratamiento de aguas residuales es esencial para preservar la salud pública y el equilibrio ambiental. Las aguas residuales provienen de usos domésticos, industriales y comerciales, y contienen materia orgánica, inorgánica, microorganismos patógenos, nutrientes y compuestos tóxicos. Su acumulación genera malos olores, contaminación y riesgos sanitarios, por lo que deben ser recolectadas, tratadas y dispuestas adecuadamente.
El tratamiento se divide en operaciones físicas, químicas y biológicas, agrupadas en tres etapas: primaria, secundaria y terciaria. El tratamiento primario elimina sólidos sedimentables mediante sedimentación y desbaste; el secundario reduce la materia orgánica con procesos biológicos (como lodos activados y lagunas aireadas); y el terciario o avanzado elimina nutrientes, compuestos tóxicos y sólidos disueltos mediante técnicas como filtración, adsorción y precipitación química.
Las características físicas del agua residual incluyen sólidos totales, olor, temperatura, color y turbidez; las químicas, la presencia de materia orgánica e inorgánica y gases; y las biológicas, la diversidad de microorganismos, algunos patógenos, otros útiles para el tratamiento. La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es un parámetro clave para medir la contaminación orgánica y diseñar plantas de tratamiento.
El tratamiento biológico utiliza bacterias, hongos, algas y protozoarios para degradar la materia orgánica y estabilizar los residuos. Se distingue entre procesos aerobios, anaerobios y anóxicos, que permiten la eliminación de DBO, nitrificación y desnitrificación.
El tratamiento avanzado mejora la calidad del efluente para reutilización o vertido, eliminando sólidos, nutrientes y compuestos tóxicos. La recuperación del agua tratada puede destinarse a riego, recarga de acuíferos o uso industrial. También se gestionan los lodos generados, cuyo manejo y disposición final representan un reto ambiental.
En conclusión, el tratamiento de aguas residuales combina procesos físicos, químicos y biológicos para eliminar contaminantes y proteger la salud y el ambiente. Su eficiencia depende del diseño adecuado, la caracterización del agua y la correcta operación de las plantas, garantizando la sostenibilidad de los recursos hídricos.
Problema: Altos Consumos de Agua por Bajos Ciclos de Concentración
En varias plantas industriales, se detectó un uso excesivo de agua de reposición debido a un número muy bajo de ciclos de concentración (N < 2) en los sistemas de enfriamiento. Esta situación generaba un elevado desperdicio del recurso hídrico, afectando tanto los costos operativos como la sostenibilidad ambiental de los procesos industriales.
Resultados: Ahorro de Agua y Mejora Operativa
- Reducción de hasta un 50% del consumo de agua de reposición.
- Mejora en la eficiencia operativa del sistema de enfriamiento.
- Reducción de costos asociados al abastecimiento y tratamiento del agua.
- Mayor sostenibilidad ambiental en la operación de las plantas industriales.
Conclusión
La aplicación adecuada de tratamientos químicos, como Roma T-10, Silicontrol y Roma T300P, junto con una operación controlada, permite optimizar el uso del agua en procesos industriales. Esta estrategia no solo reduce costos, sino que también contribuye significativamente al cuidado del medio ambiente y a la mejora del desempeño operativo en sectores como el acero y los fertilizantes.
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