ES2303810A1 - Procedimiento de analisis cuantitativo en linea del contenido de compuestos anti-incrustantes que contienen fosforo en agua marina en una instalacion desalinizadora p0r osmosis inversa y procedimiento de control y equipo de control correspondientes. - Google Patents

Procedimiento de analisis cuantitativo en linea del contenido de compuestos anti-incrustantes que contienen fosforo en agua marina en una instalacion desalinizadora p0r osmosis inversa y procedimiento de control y equipo de control correspondientes. Download PDF

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Abstract

Procedimiento de análisis cuantitativo en línea del contenido de compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo en agua marina en una instalación desalinizadora por ósmosis inversa y procedimiento de control y equipo de control correspondientes. Procedimiento de análisis cuantitativo en línea del contenido de compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo en agua marina en una instalación desalinizadora por ósmosis inversa, que comprende las etapas de: [a] dilución del agua marina hasta que tenga una conductividad comprendida entre 2.500 y 3.000 microsiemens/cm, [b] análisis de la concentración de ortofosfato, [c] análisis de la concentración de fósforo total, [d] determinación de la concentración de anti-incrustantes. El procedimiento permite un análisis rápido y en línea del agua de entrada en la desalinizadora, lo que permite un control muy preciso de la misma. La dilución evita los posibles problemas de sensibilidad cruzada con los iones Na+ y Cl- contenidos en el agua marina.

Description

Procedimiento de análisis cuantitativo en línea del contenido de compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo en agua marina en una instalación desalinizadora por ósmosis inversa y procedimiento de control y equipo de control correspondientes.
Campo de la invención
La invención se refiere a un procedimiento de análisis cuantitativo en línea del contenido de compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo en agua marina en una instalación desalinizadora por ósmosis inversa. La invención se refiere también a un procedimiento de control de una instalación desalinizadora de agua marina por ósmosis inversa, donde la instalación tiene unos medios de adición de compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo a un caudal de entrada de agua marina y unos medios de regulación y control de los medios de adición. La invención se refiere asimismo a un equipo de control de una instalación desalinizadora de agua marina por ósmosis inversa.
Estado de la técnica
La utilización de la tecnología de ósmosis inversa tiene limitaciones asociadas a la calidad de los efluentes a tratar. La eficiencia de la ósmosis inversa está limitada por el ensuciamiento de las membranas. El pre-tratamiento de las plantas de ósmosis inversa está diseñado para que el agua de alimentación a las membranas tenga un potencial de ensuciamiento bajo, en términos de materia en suspensión, material particulado, coloidal y microorganismos. Además es necesario prevenir la formación de incrustaciones inorgánicas en el interior del sistema de membranas. Por ello es necesario que el agua de alimentación haya sido sometida a un pre-tratamiento adecuado. Existen varias técnicas de pre-tratamiento que utilizan tratamientos químicos y/o mecánicos. Las técnicas mecánicas de pre-tratamiento utilizadas son: clarificadores, filtros, filtros de carbón activo, filtros de arena, filtros de cartuchos, etc.
Las sustancias más comunes en el agua de alimentación que provocan el ensuciamiento de la membrana son:
-
Sedimentos y partículas (arcillas, sílice coloidal, silicatos)
-
Incrustaciones inorgánicas (carbonato de calcio, sulfato de calcio, bario y estroncio, fluoruro de calcio, sílice soluble)
-
Metales (hierro, manganeso, aluminio)
-
Material orgánico (coagulantes, ácidos húmicos, aceites y grasas)
-
Microorganismos y material de origen biológico
Para garantizar que no se producirán precipitados, o formación de incrustaciones, se debe realizar un análisis complejo. Ello dependerá de la composición química del agua de alimentación, del porcentaje de conversión (se entiende por conversión el porcentaje de agua de alimentación que se convierte en agua permeada o producto), del pH, y finalmente de la dosificación, o no, de productos inhibidores de la formación de incrustaciones (también llamados productos anti-incrustantes). En las ósmosis inversa el agua concentrada en contacto con la membrana es la que puede generar más problemas de incrustación. A medida que el agua circula a través de la membrana los iones en solución se concentran hasta superar la solubilidad de determinadas sales potencialmente incrustantes, provocando la formación de precipitados. En la ósmosis inversa no se puede tolerar ni la más mínima precipitación, que aunque no fuera perceptible a la vista, podría dañar fuertemente la permeabilidad de las membranas. El agua pura o permeado obtenido en el proceso de separación no puede generar ninguna dificultad porque carece, o casi, de sales disueltas.
En los inicios de la ósmosis se buscaban unas condiciones de operación en las que fuera imposible la precipitación de sustancias salinas y, por tanto, formación de incrustaciones. Por un lado la adición de elevadas cantidades de ácido aumentaba la solubilidad de muchas sales potencialmente incrustantes. Por otra parte el operar a unas conversiones relativamente bajas, muchas veces, la concentración salina no alcanzaba valores críticos.
Actualmente la implantación del uso de membranas de poliamida que no necesitan adición de ácido, por no presentar problemas de hidrólisis en las condiciones normales de operación, hace que se opere en unas condiciones de un potencial incrustante superior. Por otra parte la mayor racionalización de los consumos de agua y energía hace que se opere a unas conversiones lo más altas posible.
En estas condiciones de operación el riesgo de incrustación es muy elevado y si se desea construir plantas competitivas se requiere la dosificación precisa de aditivos anti-incrustantes en el agua de alimentación al sistema de membranas. Estos aditivos son una ayuda indispensable cuya dosificación es preciso minimizar (optimizar), pues operar con concentraciones innecesariamente elevadas provoca el inevitable perjuicio económico.
Los inhibidores de la incrustación o anti-incrustantes utilizados para evitar la formación de las incrustaciones en los sistemas de membranas son formulaciones a base de moléculas que retardan la formación de los núcleos de crecimiento de los cristales y/o distorsionan la estructura cristalina de la incrustación. La inhibición del crecimiento cristalino se considera el método más eficiente para controlar la formación de incrustaciones de CaCO_{3}, CaF_{2}, CaSO_{4}, BaSO_{4}, SrSO_{4}, Ca_{3}(PO_{4})_{2}, Mg(OH)_{2}, MgCO_{3} y silicatos en los sistemas de membranas.
El control de la dosificación de aditivos anti-incrustantes es muy importante. La falta de tratamiento anti-incrustante puede poner una instalación fuera de servicio, y aunque muchas veces sea posible efectuar un proceso de limpieza química que permita recuperar gran parte de la permeabilidad pérdida, la limpieza es compleja y larga, y mantiene fuera de servicio a la instalación. Por todo ello es muy importante asegurar una concentración determinada de inhibidor a lo largo de todo el tiempo que funcione la instalación de ósmosis inversa para proteger completamente el sistema de membranas frente la precipitación de compuestos insolubles. Una infradosificación o la interrupción de la dosificación puede resultar en un serio problema de formación de incrustaciones en la superficie de la membrana.
Uno de los métodos habituales para controlar la dosificación de inhibidor es el seguimiento frecuente de consumo de anti-incrustante, Una limitación de este método de control es que no se mide directamente y en línea la concentración de inhibidor de la incrustación. Por lo tanto si tuviera lugar un fallo en la bomba, o el bidón de producto quedara vacío, no se mantendría la concentración correcta de producto en el sistema para evitar la precipitación de los compuestos insolubles.
El control de inhibidor normalmente no se puede realizar de forma rápida ni in situ, implica procedimientos de laboratorio laboriosos que requieren tiempos largos de análisis. Existen sistemas de seguimiento de inhibidores en línea dónde se utiliza un trazador fluorescente fácilmente medible utilizado para cuantificar el nivel de tratamiento químico presente en la alimentación, en el permeado y en el concentrado. Sin embargo, el empleo del trazador fluorescente es, en cualquier caso, una medida indirecta que puede llevar a errores pues variaciones en el contenido del trazador no siempre se corresponden con variaciones reales en el inhibidor. Además, significa la adición de un compuesto adicional al agua, lo que puede ser importante en función del uso posterior del agua permeada. En ningún caso se realiza un análisis en línea de la materia activa del inhibidor.
Sumario de la invención
La invención tiene por objeto superar estos inconvenientes. Esta finalidad se consigue mediante un procedimiento de análisis del tipo indicado al principio caracterizado porque comprende las siguientes etapas:
[a] dilución del agua marina con agua de dilución para obtener un agua diluida, hasta conseguir que el agua diluida tenga una conductividad comprendida entre 25.000 y 3.000 microsiemens/cm,
[b] análisis de la concentración de ortofosfato contenido en el agua diluida,
[c] análisis de la concentración de fósforo total contenido en el agua diluida,
[d] determinación de la concentración de dichos compuestos anti-incrustantes en el agua marina, teniendo en cuenta la diferencia entre el fósforo total y el ortofosfato, multiplicando por un factor específico de los compuestos anti-incrustantes y multiplicando por un factor relacionado con la dilución.
Efectivamente, los compuestos anti-incrustantes no son detectados al analizar los ortofosfatos de la etapa [b] y únicamente aparecen en la etapa [c]. Para ello, preferentemente, la etapa [c] incluye una primera parte o subetapa en la que los compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo presentes en el agua diluida son sometidos a un tratamiento químico por el que pasan a ser ortofosfatos. De esta manera se puede emplear un mismo dispositivo analizador de ortofosfatos. Preferentemente el tratamiento químico es una hidrólisis.
Por diferencias se pude determinar la concentración de fósforo debida a los compuestos anti-incrustantes.
La etapa [a] de dilución es de particular importancia ya que la conductividad elevada interfiere en el análisis. Debe tenerse en cuenta que los valores de conductividad del agua de mar oscilan entre 35.000 y 70.000 microsiemens/cm.
Preferentemente, la dilución a realizar depende de la conductividad del agua marina que contiene el inhibidor y que alimenta la planta de ósmosis inversa. La siguiente tabla muestra el factor de dilución preferentemente aplicado en el depósito de dilución en función de la conductividad del agua marina:
1
Preferentemente el agua de dilución tiene una conductividad menor que 1.000 \muS/cm, preferentemente menor que 400 \muS/cm. Efectivamente, normalmente para la desalinización del agua de mar se utiliza una sola etapa de ósmosis inversa. En otras aplicaciones normalmente se utilizan dos etapas para obtener una calidad mayor (es decir una conductividad menor). En el caso de las ósmosis inversa para agua de mar la conductividad del agua de producto o permeado se encuentra habitualmente entre 700-100 microsiemens/cm. Esta agua permeada es la que preferentemente se utilizará para realizar la dilución, si bien se podría emplear cualquier otra fuente de agua. En el caso de agua permeada de ósmosis inversa con dos etapas, su conductividad suele estar entre 300-10 microsiemens/cm. Esta agua también podría emplearse de una forma ventajosa como agua de dilución.
El anti-incrustante se dosifica a la alimentación del agua de mar a la instalación desalinizadora por ósmosis inversa, al inicio. Aunque haya dos etapas la dosificación siempre se realiza al inicio.
Ventajosamente los compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo comprenden por lo menos un compuesto del grupo formado por compuestos organofosforados, polifosfatos, ácido fosfinocarboxílico y mezclas los anteriores. Preferentemente estos compuestos se mezclan también con otros compuestos, como por ejemplo los ácidos policarboxílicos y/o sus sales, en cuyo es particularmente ventajoso que el ácido policarboxílico sea un compuesto del grupo formado por homopolímeros derivados del ácido poliacrílico, ácido polimetacrílico, ácido polimaleico y ácido poliaspártico, copolímeros y terpolímeros del ácido acrílico, ácido metacrílico, ácido maleico, ácido vinilsulfánico, ácido alquil sulfónico, ácido metalil sulfonico, ácido 2-acrilamido-2-metil-1-propansulfónico, ácido vinil fosfónico y acrialamida.
Preferentemente los compuestos organofosforados son compuestos organofosfonados, y muy preferentemente son ácidos fosfónicos o sus sales derivadas (fosfonatos).
Asimismo es ventajoso que los compuestos organofosfonados sean compuestos del grupo formado por
ácido fosfonocarboxílico,
ácido etilendiaminotetra(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido hexametilendiaminotetra(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido dietilentriaminopenta(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido aminotri(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido 1-hidroxiletiliden(1,1-difosfónico) y sus sales,
ácido 2-fosfonobutano-1,2,4-tricarboxílico y sus sales,
ácido morfolinometano difosfónico y sus sales,
ácido etanol aminobismetilenfosfónico y sus sales,
ácido etilentriaminopentakis(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido bis(hexametilen)triaminopenta-(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido (2-hidroxietil)iminobis-(metilenfosfónico) y sus sales.
Preferentemente la etapa de dilución se realiza en un depósito de acondicionamiento y comprende una agitación realizada con unos medios de agitación.
Ventajosamente la etapa de análisis de la concentración de ortofosfato se realiza por un método colorimétrico.
Como ya se ha comentado anteriormente, preferentemente la etapa de análisis de la concentración de fósforo total comprende una subetapa de hidrólisis a ortofosfatos de los polifosfatos y/o los compuestos que contienen fósforo orgánico, y, ventajosamente, una subetapa de análisis de ortofosfato por un método colorimétrico.
La hidrólisis se realiza preferentemente por un método del grupo formado por digestión con ácido perclórico, oxidación con peroxodisulfato, digestión con ácido nítrico - ácido sulfúrico y degradación oxidativa por irradiación de radiación ultravioleta.
Por su parte, el método colorimétrico es preferentemente un método del grupo formado por método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico, método del cloruro de estaño y método del ácido ascórbico.
En general, tanto los métodos de hidrólisis a ortofosfatos de los polifosfatos y/o los compuestos que contienen fósforo orgánico, como los métodos colorimétricos citados son métodos conocidos por un experto en la materia.
La invención tiene también por objeto un procedimiento de control de una instalación desalinizadora de agua marina por ósmosis inversa, donde la instalación tiene unos medios de adición de compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo a un caudal de entrada de agua marina y unos medios de regulación y control de los medios de adición, caracterizado porque se efectúa un procedimiento de análisis de acuerdo con la invención a dicho caudal de entrada de agua salina y se transmite el resultado de dicho análisis cuantitativo a dichos medios de regulación y control. Efectivamente, el procedimiento de análisis de acuerdo con la invención permite obtener unos resultados en espacio de tiempo muy breve (del orden de unos minutos), lo que permite establecer un control cuasi continuo, de manera que se reduce en gran medida el riesgo de que se formen incrustaciones en las membranas ya que se puede modificar, casi en tiempo real, la cantidad de compuestos anti-incrustantes a añadir o, llegado el caso, se puede interrumpir el proceso de desalinización.
La invención tiene asimismo por objeto un equipo de control de una instalación desalinizadora de agua marina por ósmosis inversa, caracterizado porque tiene unos medios de dilución y unos medios de análisis aptos para realizar un procedimiento de análisis de acuerdo con la invención.
Breve descripción de los dibujos
Otras ventajas y características de la invención se aprecian a partir de la siguiente descripción, en la que, sin ningún carácter limitativo, se relata un modo preferente de realización de la invención, haciendo mención del dibujo que se acompaña. La figura muestra:
Fig. 1, gráfico de la evolución, a lo largo del tiempo, de la concentración de un compuesto anti-incrustante que contiene fósforo en una corriente de agua marina que alimenta una instalación desalinizadora por ósmosis inversa, medido mediante un equipo de control de acuerdo con la invención.
Descripción detallada de unas formas de realización de la invención Ensayo en una planta piloto de ósmosis inversa
El anti-incrustante es transportado en forma concentrada. El anti-incrustante concentrado utilizado es una solución al 25,35% de sal de pentasodio de etilendiamina tetra(ácido metilenfosfónico). La solución concentrada de anti-incrustante se diluye en un depósito de dilución antes de ser dosificada en continuo en la alimentación. La solución concentrada de anti-incrustante se diluye hasta una concentración del 25% con agua de una conductividad de 168 microsiemens/cm.
El anti-incrustante diluido en la etapa anterior es dosificado en continuo a un caudal de 0,024 mililitros por minuto (mL/min) en la alimentación de la planta (que tiene un caudal aproximado de 4.000 mL/min). La concentración de anti-incrustante en el agua de alimentación es de aproximadamente 1,5 ppm (partes por millón).
El agua de mar de entrada a la planta tiene una conductividad de 46.890 microsiemens/cm.
Se realiza el análisis en continuo de la concentración de inhibidor dosificado en el agua marina de alimentación en la planta de ósmosis. El análisis comprende las siguientes etapas:
-
Etapa de dilución del agua marina que contiene anti-incrustante. Se bombea agua marina desde el efluente de alimentación de la planta, después de dosificar el anti-incrustante, hasta el depósito de acondicionamiento de la muestra. El agua marina que contiene anti-incrustante es dosificada en el depósito de acondicionamiento mediante una bomba a un caudal de 9,7 mL/min. Al mismo tiempo se dosifica en el depósito de acondicionamiento agua de dilución con una conductividad de 168 microsiemens/cm, para diluir el agua marina que contiene el anti-incrustante. El agua de dilución se adiciona en el depósito de acondicionamiento mediante una bomba dosificadora a un caudal de 29,1 mL/min. Se realiza la mezcla del agua marina que contiene el anti-incrustante con el agua de dilución en el depósito de acondicionamiento utilizando un agitador. La dilución del agua de mar que contiene anti-incrustante es de un factor de dilución de 4. La conductividad de la mezcla es de 10.930 microsiemens/cm. El tiempo de residencia del agua en el depósito de acondicionamiento es de aproximadamente 60 minutos.
-
Análisis en línea de la concentración del orto-fosfato y de la concentración del fósforo total del agua del depósito de acondicionamiento. El análisis se realiza en intervalos de 10 minutos. Para realizar el análisis se utiliza un fotómetro de proceso para la determinación del contenido de fósforo total. La parte esencial del equipo es la unidad que combina la cubeta de digestión y el fotómetro. En esta unidad se asegura la mezcla rápida y completa de la muestra con el agente de digestión y los demás reactivos, un rápido calentamiento y enfriamiento, y se realizan las mediciones de la concentración de orto-fosfato.
1.
En una primera etapa se toma muestra del agua del depósito de acondicionamiento y se analiza el contenido en orto-fosfato. Para ello, la muestra de agua del depósito de acondicionamiento se introduce en la cubeta de digestión mediante una bomba peristáltica. Para el análisis de orto-fosfato se utiliza el método del ácido ascórbico. Este método se basa en la reacción de los iones orto-fosfato con una solución ácida que contiene iones molibdato y antimonio para formar el complejo antimonil-fosfomolibdato. El complejo formado es reducido con ácido ascórbico para formar un complejo azul de molibdeno, intensamente coloreado. La intensidad del color azul es proporcional a la concentración de orto-fosfato. Se adicionan los reactivos mediante bombas peristálticas en la cubeta que contiene la muestra de agua, se agita y cuando la reacción culmina se mide la intensidad de la coloración azul, teniendo en cuenta el cero que se ha determinado poco antes, y se evalúa como una medida de la concentración de fosfato expresada como miligramos por litro de fósforo (mg/L P).
2.
En una segunda etapa se toma muestra del agua del depósito de acondicionamiento y se analiza el contenido en fósforo total. Para ello, la muestra de agua del depósito de acondicionamiento se introduce en la cubeta de digestión mediante una bomba peristáltica. En una primera fase se hidrolizan los polifosfatos y compuestos organofosforados y ácidos fosfinocarboxílicos de la muestra a orto-fosfato mediante digestión por ebullición en una solución ácida fuerte. Esto se logra con una oxidación de los compuestos de fósforo con peroxodisulfato sódico en una solución ácida fuerte. La muestra se somete a ebullición y se le aplica una sobrepresión para acelerar el proceso y de esta manera se alcanzan tiempos de digestión cortos. A continuación se realiza en la misma cubeta el análisis de orto-fosfato. El método utilizado es el del ácido ascórbico, ya explicado anteriormente. El orto-fosfato así evaluado es una medida de la concentración de fósforo total expresada como miligramos por litro de fósforo (mg/L P).
-
Cálculos para la determinación de la concentración de anti-incrustante, correspondiente en el ejemplo a la concentración de la solución al 25,35% de sal de pentasodio de etilendiamina tetra(ácido metilenfosfónico). La fórmula utilizada para el cálculo de la concentración de anti-incrustante es la siguiente:
Conc = ((P_{Total} – P_{o-fosfato})*fd)/f_{anti-incrustante})
\quad
Donde:
Conc:
concentración de la solución al 25,35% de sal de pentasodio de etilendiamina tetra(ácido metilenfosfónico) en el agua de alimentación de la planta piloto de ósmosis inversa expresada en mg/L de anti-incrustante.
P_{Total}:
concentración de fósforo total analizado en el agua de alimentación, expresada en mg/L de fósforo.
P_{o-fosfato}:
concentración de orto-fosfato analizado del agua de alimentación expresada en mg/L de fósforo.
fd:
dilución del agua de mar que contiene anti-incrustante que se realiza en el depósito de acondicionamiento. En el ejemplo la dilución realizada fue de 4.
f_{anti-incrustante}:
constante específica para cada anti-incrustante. En el ejemplo este factor toma un valor de 0,057516
-
Los resultados obtenidos en el ejemplo se muestran en la figura 1. En el eje de las abscisas se representa el tiempo de expresado en minutos, y en el eje de las ordenadas se representa la concentración de anti-incrustante (solución al 25,35% de sal de pentasodio de etilendiamina tetra(ácido metilenfosfónico)) en el agua de alimentación a la planta piloto de ósmosis inversa. La mediana de la concentración de anti-incrustante durante el periodo del ensayo fue de 1,549 mg/L. La concentración de anti-incrustante deseada en el agua de alimentación era de 1,5 mg/L. Se obtiene una lectura muy exacta de de la concentración de anti-incrustante. La desviación estándar de las concentraciones medida fue del 1,229 % respecto la mediana.
Tanto en la presente descripción como en las reivindicaciones se indica que el procedimiento de análisis comprende dos etapas: la etapa de análisis de la concentración de ortofosfato contenido en el agua diluida (denominada etapa [b]), y la etapa de análisis de la concentración de fósforo total contenido en el agua diluida (denominada etapa [c]). Debe quedar claro que el procedimiento debe comprender ambas etapas, pero que el orden de las mismas es indiferente. Por ello, no debe entenderse que una de las etapas debe realzarse necesariamente antes que la otra, sino que, por el contrario, el orden de ambas etapas es completamente indiferente.

Claims (15)

1. Procedimiento de análisis cuantitativo en línea del contenido de compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo en agua marina en una instalación desalinizadora por ósmosis inversa, caracterizado porque comprende las siguientes etapas:
[a] dilución de dicha agua marina con agua de dilución para obtener un agua diluida, hasta conseguir que dicha agua diluida tenga una conductividad comprendida entre 25.000 y 3.000 microsiemens/cm,
[b] análisis de la concentración de ortofosfato contenido en dicha agua diluida,
[c] análisis de la concentración de fósforo total contenido en dicha agua diluida,
[d] determinación de la concentración de dichos compuestos anti-incrustantes en dicha agua marina, teniendo en cuenta la diferencia entre el fósforo total y el ortofosfato, multiplicando por un factor específico de dichos compuestos anti-incrustantes y multiplicando por un factor relacionado con dicha dilución.
2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque dicha agua de dilución tiene una conductividad menor que 1.000 \muS/cm, preferentemente menor que 400 \muS/cm.
3. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque dichos compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo comprenden por lo menos un compuesto del grupo formado por compuestos organofosforados, polifosfatos, ácido fosfinocarboxílico y mezclas los anteriores.
4. Procedimiento según la reivindicación 3, caracterizado porque dichos compuestos organofosforados son compuestos organofosfonados, preferentemente ácidos fosfónicos o sus sales derivadas.
5. Procedimiento según la reivindicación 4, caracterizado porque dichos compuestos organofosfonados son compuestos del grupo formado por
ácido fosfonocarboxílico,
ácido etilendiaminotetra(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido hexametilendiaminotetra(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido dietilentriaminopenta(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido aminotri(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido 1-hidroxiletiliden(1,1-difosfónico) y sus sales,
ácido 2-fosfonobutano-1,2,4-tricarboxílico y sus sales,
ácido morfolinometano difosfónico y sus sales,
ácido etanol aminobismetilenfosfónico y sus sales,
ácido etilentriaminopentakis(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido bis(hexametilen)triaminopenta-(metilenfosfónico) y sus sales,
ácido (2-hidroxietil)iminobis-(metilenfosfónico) y sus sales.
6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizado porque dichos compuesto anti-incrustantes comprenden, adicionalmente, por lo menos un ácido carboxílico.
7. Procedimiento según la reivindicación 6, caracterizado porque dicho ácido policarboxílico es un compuesto del grupo formado por homopolimeros derivados del ácido poliacrílico, ácido polimetacrilico, ácido polimaleico y ácido poliaspártico, copolímeros y terpolimeros del ácido acrílico, ácido metacrílico, ácido maleico, ácido vinilsulfónico, ácido alquil sulfónico, ácido metalil sulfonico, ácido 2-acrilamido-2-metil-1-propansulfónico, ácido vinil fosfónico y acrialamida.
8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque dicha etapa de dilución se realiza en un depósito de acondicionamiento y comprende una agitación realizada con unos medios de agitación.
\newpage
9. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque dicha etapa de análisis de la concentración de ortofosfato se realiza por un método colorimétrico.
10. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque dicha etapa de análisis de la concentración de fósforo total comprende una subetapa de hidrólisis a ortofosfatos de los polifosfatos y/o los compuestos que contienen fósforo orgánico, y una subetapa de análisis de ortofosfato por un método colorimétrico.
11. Procedimiento según la reivindicación 10, caracterizado porque dicha hidrólisis se realiza por un método del grupo formado por digestión con ácido perclórico, oxidación con peroxodisulfato, digestión con ácido nítrico - ácido sulfúrico y degradación oxidativa por irradiación de radiación ultravioleta.
12. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque dicho método colorimétrico es un método del grupo formado por método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico, método del cloruro de estaño y método del ácido ascórbico.
13. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque dicha dilución se realiza aplicando un factor de dilución que es variable en función de la conductividad del agua marina, de tal manera que si dicha conductividad es menor que 35.000 microsiemens/cm, dicho factor de dilución es 3, si dicha conductividad está comprendida entre 35.000 y 47.000 microsiemens/cm, dicho factor de dilución es 4, si dicha conductividad está comprendida entre 47.001 y 55.000 microsiemens/cm, dicho factor de dilución es 5, y si dicha conductividad es mayor que 55.000 microsiemens/cm, dicho factor de dilución es 6.
14. Procedimiento de control de una instalación desalinizadora de agua marina por ósmosis inversa, donde dicha instalación tiene unos medios de adición de compuestos anti-incrustantes que contienen fósforo a un caudal de entrada de agua marina y unos medios de regulación y control de dichos medios de adición, caracterizado porque se efectúa un procedimiento de análisis según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 a dicho caudal de entrada de agua salina y se transmite el resultado de dicho análisis cuantitativo a dichos medios de regulación y control.
15. Equipo de control de una instalación desalinizadora de agua marina por ósmosis inversa, caracterizado porque tiene unos medios de dilución y unos medios de análisis aptos para realizar un procedimiento de análisis según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.
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