MX2014013143A - Tratamiento de agua potable. - Google Patents

Tratamiento de agua potable.

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Abstract

Se describen métodos y sistemas para tratar agua para uso potable o consumo. En una modalidad, un método para tratar agua para ser potable puede incluir agregar una cantidad efectiva de un compuesto de magnesio para suministrar agua para tratarse. El método también puede incluir agregar una cantidad efectiva de una sal de metal que ayuda a la floculación para el agua suministrada. El método puede incluir además remover uno o más contaminantes del agua suministrada para proporcionar agua tratada. Se describen otros métodos y sistemas.

Description

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CAMPO DE LA INVENCION La presente descripción generalmente se refiere a tratamiento de agua potable, y más particularmente se refiere al uso de compuestos de magnesio en el tratamiento de agua potable.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Los sistemas de tratamiento de agua potable pueden típicamente diseñarse para tomar un suministro de agua cruda, ya sea de fuentes de superficie, tales como ríos, lagos, presas, o de fuentes de agua subterránea, tales como pozos y acuíferos, y procesar el agua sin procesar para distribución y consumo. El procesamiento puede involucrar remover constituyentes del agua que pueden ser perjudiciales, y también pueden incluir remover otros constituyentes que pueden impartir color, sabor, turbidez u olor indeseable. Los constituyentes removidos pueden estar en la forma de gases o sólidos disueltos, gases o sólidos suspendidos, líquidos miscibles o inmiscibles, y pueden ser orgánicos y/o inorgánicos en naturaleza. Estos constituyentes a menudo se miden como Carbono Orgánico Total ("TOC", por sus siglas en inglés), Sólidos Disueltos Totales ("TDS", por sus siglas en inglés), Sólidos Suspendidos Totales ("TSS", por sus siglas en inglés), y Turbidez ("NTU", por sus siglas en inglés). En algunas situaciones, los constituyentes específicos tales como minerales pueden identificarse en más detalle.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN En una implementación, un método puede incluir agregar una cantidad efectiva de un compuesto de magnesio para suministrar agua para tratarse. El método también puede incluir agregar una cantidad efectiva de una sal de metal que ayuda a la floculación para el agua suministrada. El método puede incluir además remover uno o más contaminantes del agua suministrada para proporcionar agua tratada.
Pueden incluirse una o más de las siguientes características. El compuesto de magnesio incluye uno o más de hidróxido de magnesio y óxido de magnesio. El hidróxido de magnesio puede exhibir una pureza de hidróxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%. El hidróxido de magnesio puede exhibir una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1440 minutos. El hidróxido de magnesio puede exhibir un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 50 micrones. El hidróxido de magnesio puede exhibir un área de superficie específica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 200 m2/g. El hidróxido de magnesio puede exhibir un valor de prueba de residuales establecidos de entre alrededor de 1 miligramo hasta alrededor de 50 gramos. El óxido de magnesio puede exhibir una pureza de óxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%. El óxido de magnesio puede exhibir una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1000 segundos. El óxido de magnesio puede exhibir un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 30 micrones. El óxido de magnesio puede exhibir un área de superficie específica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 300 m2/g.
La sal de metal que ayuda a la floculación puede incluir uno o más de alumbre, sulfato ferroso, sulfato férrico, cloruro ferroso, y cloruro de férrico. Agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incluir agregar el compuesto de magnesio para el agua suministrada antes de agregar la sal de metal que ayuda a la floculación. Agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incluir agregar el compuesto de magnesio generalmente junto con la agregación de la sal de metal que ayuda a la floculación.
Agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio incluye medir una calidad del agua tratada. El método puede incluir además ajustar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio con base en, al menos en parte, la calidad medida del agua tratada. La calidad del agua tratada puede incluir uno o más de una alcalinidad del agua tratada y un pH del agua tratada. La calidad del agua tratada puede incluir una corrosividad del agua tratada como se indica por un índice Langelier del agua tratada. El método puede incluir además determinar una eliminación de alcalinidad anticipada asociada con agregar la sal de metal gue ayuda a la floculación. La cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede ser con base en, al menos en parte, la cantidad que compensa al menos una porción de la eliminación de alcalinidad anticipada.
El método puede incluir además agregar una cantidad efectiva de un auxiliar que elimina el contaminante de polímero que incluye uno o más de poliepiclorohidrin-dimetilamina, poliamina, cloruro de polidialil-dimetilamonio (poliDADMAC), poliacrilato, poliamida, un polímero Mannich, y poliacrilamida. Agregar el compuesto de magnesio puede incluir agregar una mezcla del compuesto de magnesio y un compuesto de metal alcalinotérreo. Remover uno o más contaminantes del agua suministrada puede incluir uno o más de floculación, coagulación, sedimentación, y filtración. Remover uno o más contaminantes del agua suministrada puede incluir filtración. El método puede incluir además reciclar un compuesto de magnesio residual de un elemento de filtro y recielar el compuesto de magnesio residual en el agua suministrada.
De acuerdo con otra implementación, un método puede incluir tratar el agua suministrada. Tratar el agua suministrada puede incluir agregar una cantidad efectiva de una sal de metal que ayuda a la floculación al agua suministrada y remover uno o más contaminantes del agua suministrada. Tratar el agua suministrada puede proporcionar agua potable tratada. El método también puede incluir determinar una corrosividad asociada con el agua potable tratada. El método puede incluir además agregar una cantidad efectiva de un compuesto de magnesio al agua suministrada con base en, al menos en parte, la corrosividad determinada asociada con el agua potable tratada para lograr una corrosividad reducida deseada asociada con el agua potable tratada.
Pueden incluirse una o más de las siguientes características. Determinar la corrosividad asociada con el agua potable tratada puede incluir determinar un índice de Langelier asociado con el agua potable tratada. Agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incluir agregar el compuesto de magnesio al agua suministrada antes de agregar la sal de metal que ayuda a la floculación.
Agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incluir agregar el compuesto de magnesio generalmente junto con la agregación de la sal de metal que ayuda a la floculación.
El compuesto de magnesio puede incluir hidróxido de magnesio que exhibe una pureza de hidróxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%. El hidróxido de magnesio puede exhibir una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1440 minutos. El hidróxido de magnesio puede exhibir un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 50 micrones. El hidróxido de magnesio puede exhibir un área de superficie específica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 200 m2/g. El hidróxido de magnesio puede exhibir un valor de prueba de residuales establecidos de entre alrededor de 1 miligramo hasta alrededor de 50 gramos. El compuesto de magnesio puede incluir óxido de magnesio que exhibe una pureza de óxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%. El óxido de magnesio puede exhibir una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1000 segundos. El óxido de magnesio puede exhibir un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 30 micrones. El óxido de magnesio puede exhibir un área de superficie especifica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 300 m2/g.
De acuerdo con aún otra implementación, un método puede incluir agregar una cantidad efectiva de una sal de metal que ayuda a la floculación para suministrar agua. El método también puede incluir remover uno o más contaminantes del agua suministrada usando un proceso de bio-filtración. El método puede incluir además agregar una cantidad efectiva de un compuesto de magnesio para el agua suministrada para mejorar el desempeño del proceso de bio-filtración.
Una o más de las siguientes características pueden incluirse. El compuesto de magnesio puede incluir hidróxido de magnesio que exhibe una pureza de hidróxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%. El hidróxido de magnesio puede exhibir una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1440 minutos. El hidróxido de magnesio puede exhibir un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 50 micrones. El hidróxido de magnesio puede exhibir un área de superficie específica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 200 m2/g. El hidróxido de magnesio puede exhibir un valor de prueba de residuales establecidos de entre alrededor de 1 miligramo hasta alrededor de 50 gramos. El compuesto de magnesio puede incluir óxido de magnesio que exhibe una pureza de óxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%. El óxido de magnesio puede exhibir una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1000 segundos. El óxido de magnesio puede exhibir un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 30 micrones. El óxido de magnesio puede exhibir un área de superficie específica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 300 m2/g.
Agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incluir agregar el compuesto de magnesio al agua suministrada antes de agregar la sal de metal que ayuda a la floculación. Agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incluir agregar el compuesto de magnesio generalmente junto con la agregación de la sal de metal que ayuda a la floculación.
Los detalles de una o más implementaciones se establecen en los dibujos acompañantes y la descripción a continuación. Otras características y ventajas se volverán aparentes de la descripción, los dibujos, y las reivindicaciones.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS La FIG. 1 representa esquemáticamente un sistema ejemplar de tratamiento de agua, en donde el coagulante identificado puede incluir el uso de sales de metal o un polímero.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN El agua suministrada puede típicamente tratarse en una variedad de maneras para que sea adecuada para uso potable. Por ejemplo, el agua que puede básicamente pretenderse para uso potable puede a menudo suministrarse de fuentes de superficie tales como ríos, lagos, presas, etc., o de fuentes de agua subterránea, tales como pozos, acuíferos, y los similares. El suministro de agua puede típicamente incluir varios contaminantes que pueden hacer el agua suministrada inadecuada, o indeseable para uso potable. Consistente con las modalidades de la presente descripción, el agua suministrada puede procesarse para proporcionar agua tratada que puede ser adecuada para uso potable. En una modalidad, el tratamiento de agua suministrada puede generalmente incluir agregar un compuesto de magnesio al agua suministrada y agregar una sal de metal que ayuda a la floculación al agua suministrada. Uno o más contaminantes pueden removerse del agua suministrada para proporcionar agua tratada que puede, en algunas modalidades, ser adecuado para uso potable.
Consistente con algunas modalidades, los compuestos de magnesio, tales como hidróxido de magnesio y/u óxido de magnesio, pueden utilizarse en combinación con sales de metal que ayudan a la floculación para mejorar la eficiencia del tratamiento de agua para uso potable (por ejemplo, lo que también puede referirse como "agua potable tratada," o fraseo similar). Por ejemplo, las sales de metal que ayudan a la floculación que pueden utilizarse en conexión con el tratamiento de agua potable pueden incluir, pero no se limitan a, alumbre, sulfato ferroso, sulfato férrico, cloruro ferroso, y cloruro de férrico. Tales sales de metal pueden servir como auxiliares de floculación para facilitar la eliminación de contaminantes de agua suministrada. En algunas situaciones, las sales de metal que ayudan a la floculación pueden eliminar la alcalinidad del agua suministrada, lo que puede llevar a agua tratada que tiene una alcalinidad, y/o pH, debajo de un nivel deseado. En algunas modalidades, los compuestos de magnesio pueden, al menos en parte, compensar la reducción de alcalinidad provocada por las sales de metal que ayudan a la floculación. En algunas de tales modalidades, el agua tratada puede tener una alcalinidad dentro de un intervalo de alcalinidad deseado. Además, en algunas de tales modalidades, el agua tratada puede tener un pH que puede estar dentro de un intervalo de pH deseado para el agua tratada. En algunas modalidades, los compuestos de magnesio pueden proporcionar agua tratada que tiene una alcalinidad y/o un pH dentro de un intervalo deseado, lo que puede reducir y/o eliminar la necesidad para alcalinidad y/o procesos que modifican el pH y/o sustancias, tales como sosa cáustica y/o cal, que puede ser caro y/o potencialmente peligroso de manejar.
En varias modalidades, un compuesto de magnesio puede utilizarse únicamente en conexión con el tratamiento de agua para uso potable. Por ejemplo, la solubilidad relativamente baja de los compuestos de magnesio, tales como hidróxido de magnesio y/u óxido de magnesio, puede tener generalmente disuadido el uso de compuestos de magnesio para el tratamiento de agua potable. Por ejemplo, la solubilidad relativamente baja de los compuestos de magnesio puede haber dado lugar a preocupaciones sobre turbidez incrementada, sólidos suspendidos totales incrementados en el agua y/o efectos perjudiciales en los procesos de filtración. Consistente con algunas modalidades, los compuestos de magnesio pueden utilizarse en conexión con el tratamiento de agua potable sin indeseablemente contribuir a la turbidez del agua, niveles indeseables de los sólidos suspendidos totales en el agua, y/o no pueden impactar exclusivamente de manera negativa la filtración, o aún puede mejorar la eficiencia de la filtración. En algunas modalidades, los compuestos de magnesio que tienen una reactividad relativamente alta pueden utilizarse en conexión con el tratamiento de agua potable. En algunas modalidades, los compuestos de magnesio, tales como Brucite y/u otros compuestos de magnesio de reactividad relativamente inferior pueden utilizarse adecuadamente para lograr ciertos resultados. Además, en algunas modalidades, los compuestos de magnesio de reactividad relativamente alta y compuestos de magnesio de reactividad relativamente inferior pueden usarse juntos para lograr un efecto particular al tratar el agua. Por ejemplo, una magnesia de reactividad relativamente alta y una magnesia de reactividad relativamente baja pueden combinarse cuando es deseable tener tanto un efecto de disolución alta (por ejemplo, que puede suplementar Mg+2 soluble, OH- e incrementar la floculación que facilita el pH), sino también tiene magnesia en partículas suficiente de reactividad ya sea alta y/o baja para facilitar la adsorción de ciertos contaminantes. La magnesia de reactividad relativamente baja puede venir del grupo de los compuestos que incluyen Brucite (que se presenta naturalmente Mg(OH)2) y/o Magnesita (que se presenta naturalmente MgC03), ambos de los cuales pueden estar en la familia de los compuestos de magnesia.
En algunas modalidades de la presente descripción, el uso de compuesto de magnesio en conexión con el tratamiento de agua potable (es decir, el tratamiento de agua para uso potable) puede proporcionarse para mejoras en el desempeño de la floculación y también puede proporcionar control de pH y/o control de alcalinidad para el agua potable tratada. En algunas modalidades, el uso de compuesto de magnesio en conexión con el tratamiento de agua potable puede permitir eliminación de turbidez mejorada y/o similar de la sedimentación de gravedad mientras que utiliza menos sales de metal que ayudan a la floculación. En algunas modalidades, el uso de compuesto de magnesio en conexión con el tratamiento de agua potable puede permitir la eliminación mejorada y/o similar de los compuestos orgánicos disueltos, o compuestos orgánicos totales mientras que utiliza menos sales de metal que ayudan a la floculación. En algunas modalidades, el uso de compuestos de magnesio en conexión con el tratamiento de agua potable puede proporcionar una adición de dureza permanente al agua para lograr un nivel deseado de dureza en el agua potable tratada. En algunas modalidades, el uso de compuestos de magnesio en conexión con el tratamiento de agua potable puede permitir una alcalinidad y/o pH deseado para alcanzarse, lo que puede, por ejemplo, reducir o eliminar la necesidad de adiciones químicas, tales como sosa cáustica o cal, para control de alcalinidad y/o pH. En consecuencia, en varias modalidades, los compuestos de magnesio pueden usarse en conexión con el tratamiento de agua potable para lograr varios resultados y/o mejoras de desempeño sinérgicas.
Como generalmente se discute arriba, en una implementación, una cantidad efectiva de un compuesto de magnesio puede agregarse para suministrar agua que es para tratarse. Tratar el agua suministrada puede ser para el propósito de lograr estándares de agua potable, por ejemplo, lo cual puede permitir el agua tratada para distribuirse para uso doméstico o residencial, o de otra manera adecuada para uso y/o consumo por individuos. El método también puede incluir agregar una cantidad efectiva de una sal de metal que ayuda a la floculación para el agua suministrada. Uno o más contaminantes pueden removerse del agua suministrada para proporcionar el agua tratada.
Por ejemplo, y refiriéndose también a la FIG. 1, como modalidad ejemplar de un sistema de tratamiento de agua para agua potable tratada (por ejemplo, para tratar el agua suministrada para proporcionar potable agua tratada) se muestra generalmente. El agua suministrada 10, que es para ser tratada, puede incluir cualquier fuente adecuada de agua. Por ejemplo, el agua suministrada 10 puede incluir agua de superficie de lagos, rios, presas, o los similares. Similarmente, el agua suministrada 10 puede incluir agua subterránea, tales como de pozos, acuiferos, o los similares. Varias otras fuentes adecuadas del agua suministrada 10 también pueden utilizarse. Uno o más coagulantes pueden agregarse para suministrar agua 10 en la adición de coagulación 12. En general, y como se describirá en mayor detalle a continuación, uno o más coagulantes pueden agregar al menos una porción de los contaminantes dispersos y/o suspendidos dentro del agua suministrada 10, de manera que los contaminantes agregados pueden formar partículas más grandes que pueden separarse del agua suministrada 10 por medio de varios mecanismos de eliminación de contaminante. En una modalidad ejemplar, el agua suministrada 10 que incluye los coagulantes agregados puede mezclarse en el proceso floculación 14. En el proceso de floculación 14, los coagulantes pueden mezclarse efectivamente con el agua suministrada 10 y los contaminantes dentro del agua suministrada 10 pueden permitirse para fusionarse al menos parcialmente o agregarse para formar partículas más grandes.
Con referencia continua a la FIG.1, consistente con el proceso de tratamiento de agua ilustrativo, después de la floculación 14, el agua que está siendo tratada puede experimentar sedimentación/eliminación de lodo 16. Durante la sedimentación/eliminación de lodo 16 los contaminantes floculados y/o agregados más grandes y/o más pesados pueden sedimentarse del agua que está siendo tratada como sedimento o lodo. El agua clara (por ejemplo, agua de la cual los contaminantes floculados y/o agregados se sedimentan) del proceso de sedimentación/eliminación de lodo 16 puede proporcionarse para proceso de filtración 18. El proceso de filtración 18 puede utilizar uno o más procesos de filtración biológico y/o físico para remover al menos una porción de contaminantes restantes del agua recibida del proceso de sedimentación/eliminación de lodo 16. El agua filtrada puede proporcionarse para almacenamiento de agua tratada/filtrada 20, que puede incluir uno o más reservorios o tanques de almacenamiento y/o un sistema de distribución para proporcionar el agua potable tratada a individuos para uso potable. En algunas modalidades, el agua filtrada puede experimentar desinfección y/o fluoración, por ejemplo, para asegurar que el agua está libre de cualquiera de los contaminantes residuales potencialmente perjudiciales y/o para agregar cualquiera de las adiciones deseadas al agua. Además, en algunas modalidades, el lodo y/o sedimento recolectado durante el proceso de sedimentación/eliminación de lodo 16 puede recolectarse y al menos parcialmente deshidratarse o secarse durante el proceso de espesamiento de lodo 22. El sedimento y/o lodo al menos parcialmente deshidratado 16 puede removerse para desecho, por ejemplo, en un relleno sanitario o por medio del uso hortícola.
El compuesto de magnesio y las sales de metal que ayudan a la floculación pueden agregarse en el proceso de adición de coagulación 12. Por ejemplo, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede agregarse para suministrar agua 10 en la adición de coagulación 12. Además, en una modalidad ejemplar, la cantidad efectiva de la sal de metal que ayuda a la floculación también puede agregarse para suministrar agua 10 en la adición de coagulación 12. En una modalidad ilustrativa, el compuesto de magnesio puede incluir uno o más de hidróxido de magnesio y óxido de magnesio, asi como alguna mezcla de hidróxido de magnesio y óxido de magnesio. En algunas modalidades, las mezclas de compuestos de magnesio de reactividad relativamente alta (por ejemplo, como puede discutirse en mayor detalle a continuación) puede ser usado en combinación con uno o más compuestos de magnesio de reactividad relativamente inferior, tales como Brucite o magnesita. Además, las sales de metal que ayudan a la floculación pueden incluir uno o más de alumbre, sulfato ferroso, sulfato férrico, cloruro ferroso, y cloruro de férrico. Pueden utilizarse varios coagulantes alternativos y/o adicionales y/o auxiliares de floculación.
En general, las sales de metal que ayudan a la floculación pueden utilizarse como un agente primario para la eliminación de contaminantes del agua suministrada que es para tratarse para uso potable. Por ejemplo, a menudo la turbidez en agua suministrada, que puede removerse de manera deseada para proporcionar agua potable, puede incluir cienos, arena o sílice, arcillas o alumino-silicatos, y materia orgánica natural ("NOM", por sus siglas en inglés). Estos materiales pueden ser al menos parcialmente cargados negativamente en el agua en pH casi neutro. Las sales de metal que ayudan a la floculación, así como algunos otros agentes que ayudan a la floculación, pueden a menudo ser al menos parcialmente cargados positivamente en pH casi neutro. En algunas modalidades, los agentes que ayudan a la floculación (incluyendo las sales de metal que ayudan a la floculación) pueden formar particulados mezclados de al menos parcialmente agentes que ayudan a la floculación cargados positivamente y al menos parcialmente contaminantes cargados negativamente, por ello forman témpano enredado. Varios mecanismos adicionales y/o alternativos también pueden involucrarse en la floculación de contaminantes dentro del agua suministrada a través del uso de las sales de metal que ayudan a la floculación.
En algunas modalidades, los compuestos de magnesio pueden usarse para mejorar la eliminación de constituyentes de agua cruda indeseables o indeseados, mientras que reduce o elimina las consecuencias de usar las sales de metal que ayudan a la floculación, agentes que ayudan a la floculación de polímero, así como otros agentes que ayudan a la floculación, en la calidad del agua tratada resultante, así como en la infraestructura del agua potable, a través de la cual el agua potable tratada puede distribuirse para consumo de usuarios finales. Por ejemplo, las sales de metal que ayudan a la floculación pueden reducir el pH del agua que está siendo tratada, y puede reducir la alcalinidad del agua que está siendo tratada. Como tal, las sales de metal que ayudan a la floculación pueden resultar en un incremento necesario en el uso de químicos de desinfección dependiente de pH. Además, las sales de metal que ayudan a la floculación pueden incrementar la corrosividad del agua que está siendo tratada, lo que puede resultar en un incremento en la necesidad para químicos de control de corrosión. Además, en algunas situaciones el uso de sales de metal que ayudan a la floculación puede incrementar la carga y los requerimientos de filtración, etc. asociados con la eliminación de contaminantes del agua que está siendo tratada.
Una cantidad efectiva del compuesto de magnesio agregada para suministrar agua 10 puede facilitar la eliminación de carbono orgánico total ("TOC"), así como la eliminación de otros contaminantes. Por ejemplo, en algunas modalidades, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede reducir y/o minimizar la depresión de pH provocada por las sales de metal que ayudan a la floculación. Además, en algunas modalidades, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede facilitar la formación de hidróxidos de metal AIOHx, FeOHx, y/o Mg(OH)2, que puede aumentar la floculación y sedimentación de sólidos sedimentadles, que contienen sólidos suspendidos totales ("TSS") o TOC, en el agua. Por ejemplo, al menos parcialmente los hidróxidos de metal cargados positivamente y al menos parcialmente las partículas de contaminante cargadas negativamente pueden formar un témpano enredado que puede facilitar la separación del agua que está siendo tratada. Adicionalmente, en algunas modalidades, la absorción de cationes positivos, tales como Mg+2, en partículas negativamente cargadas de contaminantes puede resultar en una reducción de carga, y por ello proporcionar menos resistencia a la floculación de los contaminantes cargados negativamente. Adicionalmente, en algunas modalidades, una concentración de sal incrementada en el agua que está siendo tratada puede resultar en una reducción en la capa doble eléctrica, que puede facilitar la eliminación de partículas de contaminante del agua que está siendo tratada. Como generalmente de discute arriba, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede aumentar además la calidad de agua tratada en que el agua tratada puede requerir cantidades relativamente inferiores de químicos y polímeros usados para desinfección, prevención a escala, y corrosividad del agua reducida. La reducción en el uso de los químicos y polímeros pueden por ello reducir cualquiera de los sub-productos potencialmente perjudiciales que tales químicos pueden provocar. En consecuencia, en una modalidad, agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio y la sal de metal que ayuda a la floculación puede ser con base en, al menos en parte, una eliminación deseada de TSS, TOC, carbono orgánico disuelto ("DOC"), y/o NOM.
Además de mejorar la eliminación de TOC, DOC y NOM en conjunto con las sales de metal que ayudan a la floculación, en algunas modalidades la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede facilitar y/o ayudar en la eliminación de constituyentes inorgánicos, tales como arsénico, selenio, o los similares. Por ejemplo, la capacidad de remover, y/o ayudar en la eliminación de, constituyentes inorgánicos puede ser una función de hidróxido de magnesio residual y/u sólidos de óxido de magnesio que pueden estar en un filtro físico (por ejemplo durante la filtración 18). Por ejemplo, en algunas situaciones el compuesto de magnesio residual puede ser un complejo de aluminio de alumbre (que puede utilizarse como una sal de metal que ayuda a la floculación). Tal complejo de magnesio - aluminio puede absorber y/o adsorber los inorgánicos tales como arsénico, selenio y otros metales potencialmente tóxicos. Otros procesos pueden involucrarse y/o ser responsables para la eliminación de materiales inorgánicos del agua que está siendo tratada. La eliminación de materiales inorgánicos que resulta del uso de compuestos de magnesio para el tratamiento de agua potable puede proporcionar un beneficio importante para el tratamiento de plantas de agua potable, por ejemplo, ya que los lineamientos de la EPA más estrictos pueden establecerse para minimizar tales contaminantes para agua potable.
Como generalmente se discute arriba, los compuestos de magnesio pueden utilizarse en combinación con una o más sales de metal que ayudan a la floculación para facilitar la eliminación del contaminante de agua que puede tratarse para uso potable. Por ejemplo, una cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede agregarse al agua suministrada para facilitar, promover, y/o mejorar la efectividad y eficiencia de floculación. En algunas de tales modalidades, la efectividad y/o eficiencia de floculación puede mejorarse para permitir que la cantidad de sales de metal que ayudan a la floculación se reduzca, por ejemplo, como se compara con la cantidad que puede requerirse para el agua potable tratada sin el uso de los compuestos de magnesio. Además, en algunas modalidades, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede adicionalmente y/o alternativamente compensarse para al menos una porción de la reducción de pH en el agua que está siendo tratada como un resultado de la adición de las sales de metal que ayudan a la floculación y/o compensar para al menos una porción de la depresión de alcalinidad en el agua que está siendo tratada como un resultado de la adición de las sales de metal que ayudan a la floculación. En algunas de tales modalidades, la necesidad para adiciones químicas separadas y/o adicionales al agua para compensar el pH reducido y/o la alcalinidad disminuida puede reducirse y/o eliminarse. Además, en algunas modalidades, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede facilitar y/o promover la eliminación de materiales inorgánicos del agua que está siendo tratada. Por ejemplo, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede facilitar y/o promover la eliminación de arsénico y/o selenio, y/o varios de otros metales potencialmente tóxicos del agua que está siendo tratada.
En una modalidad, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio y una o más sales de metal que ayudan a la floculación puede facilitar y/o promover la eliminación de materiales orgánicos, que pueden afectar el color, olores y sabor, del agua suministrada. El ejemplo de tales materiales orgánicos puede incluir, pero no se limita a compuestos tánicos y/o compuestos húmicos. Los ácidos orgánicos, tales como ácidos tánicos y/o ácidos húmicos, pueden ser un producto de descomposición de, o ser el resultado de, materia de planta descompuesta. Tales contaminantes se han conocido para resultar en turbidez, coloración y sabor indeseado en agua potable, especialmente en regiones geográficas de E.U.A. tales como Sur de la Florida, aún después de la filtración final de la planta de agua potable en presas potables. Una cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede agregarse al agua que está siendo tratada, junto con una cantidad efectiva de una o más sales de metal que ayudan a la floculación, y/o agentes de tratamiento de polímero, para reducir y/o eliminar materiales orgánicos en el agua potable tratada incluyendo tanino, ácido tánico, humus, ácido húmico, y otros orgánicos similares que pueden impartir color o sabor indeseable. En algunas implementaciones la eliminación de orgánicos, y/o la eliminación de inorgánicos, pueden promoverse y/o mejorarse por la adición adicional de un oxidante, tales como sales de hipoclorito, sales de percarbonato, peróxidos, nitratos y sales asociadas, o similares, para el agua suministrada.
Agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incluir agregar el compuesto de magnesio para el agua suministrada antes de agregar la sal de metal que ayuda a la floculación. Agregar el compuesto de magnesio antes de agregar la sal de metal que ayuda a la floculación puede incluir agregar el compuesto de magnesio en una ubicación que está corriente arriba en el proceso de tratamiento de agua relativo a una ubicación en la cual la sal de metal que ayuda a la floculación se agrega. Por ejemplo, el compuesto de magnesio puede agregarse corriente arriba de, o antes de, la adición de productos ácidos, o de pH bajo tales como, pero no limitados a, sales de metal que ayudan a la floculación. En algunas modalidades, el compuesto de magnesio puede agregarse al agua suministrada y puede dosificarse para reducir y/o para minimizar la contribución potencial para la turbidez del agua finalizada o sólidos suspendidos que resultan del compuesto de magnesio. En algunas modalidades, agregar el compuesto de magnesio para reducir y/o minimizar la turbidez o sólidos suspendidos en el agua finalizada, o tratada, puede incluir agregar el magnesio en cantidades suficientes de manera que la turbidez y/o sólidos suspendidos en el agua finalizada puede minimizarse y/o reducirse. En algunas modalidades, agregar el compuesto de magnesio para reducir y/o minimizar la turbidez o sólidos suspendidos en el agua finalizada puede incluir agregar el compuesto de magnesio suficientemente corriente arriba en el proceso de tratamiento de agua para permitir recolección o disolución suficiente (por ejemplo, por medio de sedimentación y/o filtración) del compuesto de magnesio para reducir y/o minimizar la turbidez o sólidos suspendidos en el agua finalizada. En una modalidad, agregar el compuesto de magnesio antes de agregar las sales de metal que ayudan a la floculación puede incluir agregar el compuesto de magnesio en una ubicación corriente arriba dentro del proceso de adición coagulante 12 relativo a la ubicación en la cual la sal de metal que ayuda a la floculación se agrega. En algunas modalidades, agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incluir agregar el compuesto de magnesio generalmente junto con la agregación de la sal de metal que ayuda a la floculación. Por ejemplo, el compuesto de magnesio puede agregarse en generalmente la misma ubicación dentro del proceso de adición coagulante 12 ya que las sales de metal que ayudan a la floculación. Todavía además, en algunas modalidades, el compuesto de magnesio puede agregarse al agua suministrada después de la adición de la sal de metal que ayuda a la floculación.
En algunas modalidades, la calidad y reactividad del compuesto de magnesio puede seleccionarse para proporcionar desempeño deseable. Por ejemplo, en algunas situaciones puede ser posible que cualquier compuesto de magnesio no disuelto que se acumula en un filtro utilizado en conexión con el tratamiento de agua potable pueda continuar para disolverse y pueda mejorar la captura en el filtro. En algunas situaciones, un grado relativamente menos reactivo de magnesia, tales como Brucite, no puede proporcionar una tasa comparable de disolución, y de esta manera puede exhibir más características de ensuciamiento gue pueden lograrse con grados relativamente más reactivos de magnesia. Los ejemplos ilustrativos del compuesto de magnesio relativamente más reactivos pueden incluir marcas Thioguard® y Magox® de hidróxido de magnesio y óxido de magnesio disponibles de Premier Magnesia, LLC. Los mecanismos para desempeño mejorado asociado con los compuestos de magnesio de reactividad relativamente superior pueden, en algunas implementaciones, estar con base en, al menos en parte, las características de la matriz formada por los medios, el filtro, la magnesia y la sal de metal, y puede reportarse para el mejor desempeño general. Sin embargo, en algunas implementaciones menos grados reactivos de magnesia pueden utilizarse de manera aceptable para variar los grados de eficacia. En algunas implementaciones, los grados relativamente menos reactivos de los compuestos de magnesio pueden usarse en conjunto con grados de reactividad relativamente superiores de compuestos de magnesio para lograr un resultado específico.
En una modalidad ejemplar, los compuestos de magnesio (por ejemplo, óxido de magnesio e/o hidróxido de magnesio) pueden utilizarse que tienen un grado relativamente alto de pureza. En una modalidad ejemplar, los compuestos de magnesio pueden proporcionarse que tienen una pureza de óxido de magnesio alcalino e/o hidróxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100% puro de óxido de magnesio e/o hidróxido de magnesio alcalino. En una modalidad ilustrativa, un compuesto de magnesio puede proporcionarse que tiene una pureza de óxido de magnesio alcalino e/o hidróxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 91% hasta alrededor de 98% puro de óxido de magnesio e/o hidróxido de magnesio alcalino.
En algunas modalidades, la estabilidad del hidróxido de magnesio puede generalmente referirse a la capacidad de una mezcla espesa de hidróxido de magnesio para mantener la capacidad de bombeo mientras que minimiza los residuos sólidos que pueden acumularse en un tanque de almacenamiento y/o transporte (por ejemplo, tanque de ferrocarril, pipa, etc.), que puede volverse difícil de volver a suspender. En consecuencia, la estabilidad del hidróxido de magnesio puede ser indicativa de la capacidad de una mezcla espesa de hidróxido de magnesio para resistir el transporte y almacenamiento, mientras que permanece susceptible a la dispersión, como a través de bombeo. En una modalidad ejemplar, la estabilidad de una mezcla espesa de hidróxido de magnesio puede cuantificarse usando la prueba de residuales estabilizados ("Prueba SRT-Tap"). En general, la prueba SRT-Tap puede evaluar la estabilidad de sedimentación de los sólidos de las suspensiones de hidróxido de magnesio. De acuerdo con una modalidad, una botella de prueba de 236.59 mL (ocho onzas fluidas) puede rellenarse con una mezcla espesa de hidróxido de magnesio. La mezcla de hidróxido de magnesio puede mantenerse en la botella de prueba durante un periodo de catorce horas, con la botella de prueba mantenida en una posición vertical. Después de catorce horas, la recolección de sedimento en el fondo de la botella de prueba (por ejemplo, como un resultado de hidróxido de magnesio que cae fuera de la suspensión) puede evaluarse. La botella de prueba que contiene la mezcla espesa y/o cualquier sedimento recolectado puede agitarse vigorosamente en una orientación horizontal en la botella de prueba durante quince segundos, y la mezcla espesa luego puede vaciarse fuera de la botella de prueba. La botella de prueba puede rellenarse posteriormente con aproximadamente 3.81 cm (una pulgada y media) de agua, que puede dar vueltas dentro de la botella para remover la película de mezcla espesa desde el lado de la botella. El agua puede vaciarse de la botella de prueba y la botella de prueba puede invertirse para drenarse durante quince minutos. Una diferencia entre el peso de drenaje posterior de la botella de prueba y un peso inicial (por ejemplo, antes de inicialmente rellenar la botella de prueba con la mezcla espesa de hidróxido de magnesio) puede determinarse. De acuerdo con varias modalidades, un hidróxido de magnesio adecuado puede proporcionar un valor de prueba SRT-Tap de entre alrededor de 1 miligramo y alrededor de 50 gramos. En algunas modalidades, un hidróxido de magnesio adecuado puede proporcionar un valor de prueba SRT-Tap de entre alrededor de 0.1 gramo hasta alrededor de 50 gramos. En una modalidad, un hidróxido de magnesio adecuado puede proporcionar un valor de prueba SRT-Tap de entre alrededor de 1 gramo hasta alrededor de 50 gramos. En una modalidad ejemplar, un hidróxido de magnesio adecuado puede proporcionar un valor de Prueba SRT-Tap de entre alrededor de 1 gramo y alrededor de 20 gramos. En una modalidad particular, un hidróxido de magnesio adecuado puede proporcionar un valor de Prueba SRT-TAP de entre alrededor de 1 gramo y alrededor de 20 gramos, con un valor promedio de alrededor de 10 gramos.
En algunas modalidades, un compuesto de magnesio puede incluir hidróxido de magnesio que exhibe un tiempo de neutralización de actividad de magnesia cáustica ( "CMA", por sus siglas en inglés) de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1440 minutos usando ácido acético 1.ON y un contenido de hidróxido de magnesio de entre alrededor de 10% hasta alrededor de 100%. En algunas modalidades, un compuesto de magnesio puede incluir óxido de magnesio que exhibe un tiempo de neutralización de actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 30 segundos hasta alrededor de 3600 segundos usando ácido acético 1.0 N y un contenido de óxido de magnesio de entre alrededor de 10% hasta alrededor de 100%. En algunas modalidades, un compuesto de magnesio puede incluir óxido de magnesio que exhibe un tiempo de neutralización de actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1000 segundos usando ácido acético 1.0N y un contenido de óxido de magnesio de entre alrededor de 10% hasta alrededor de 100%. En una modalidad, el compuesto de magnesio puede proporcionarse que exhibe un tiempo de neutralización de la actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 200 segundos usando un ácido acético 1.0N y un contenido de óxido de magnesio e/o hidróxido de magnesio de entre alrededor de 10% hasta alrededor de 100%. En una modalidad ejemplar particular, el compuesto de magnesio puede proporcionarse que exhibe un tiempo de neutralización de actividad de magnesia cáustica de alrededor de 125 segundos usando un ácido acético 1.0N y un contenido de óxido de magnesio e/o hidróxido de magnesio de entre alrededor de 10% hasta alrededor de 100%.
En una modalidad, el compuesto de magnesio puede proporcionarse que tiene un tamaño de partícula que puede proporcionar un área de superficie específica aumentada ("SSA", por sus siglas en inglés). Por ejemplo, generalmente, un compuesto de magnesio que tiene un tamaño de partícula más pequeño puede aumentar el área de superficie específica general del compuesto de magnesio (por ejemplo, que puede incluir óxido de magnesio e/o hidróxido de magnesio). En una modalidad, un compuesto de magnesio puede incluir un hidróxido de magnesio que exhibe un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 50 micrones. En algunas modalidades, un compuesto de magnesio puede incluir óxido de magnesio que exhibe un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 30 micrón. Por ejemplo, en una modalidad, el compuesto de magnesio puede incluir a óxido de magnesio e/o hidróxido de magnesio que tiene un tamaño de partícula de entre alrededor de 1 micrón hasta alrededor de 20 micrones. En una modalidad ilustrativa, el compuesto de magnesio puede incluir un óxido de magnesio e/o hidróxido de magnesio que tiene un tamaño de partícula promedio de alrededor de 10 micrón.
Además del tamaño de partícula promedio, el compuesto de magnesio puede proporcionarse que tiene una distribución de tamaño de partícula que puede mejorar la estabilidad de una mezcla espesa producida usando el compuesto de magnesio. Como generalmente se discute arriba, un grado superior de estabilidad de una mezcla espesa producida usando el compuesto de magnesio puede generalmente referirse como la capacidad para mantener la capacidad de bombeo de la mezcla espesa mientras que minimiza los residuos sólidos que pueden acumularse en un tanque de almacenamiento y/o transporte. En algunas situaciones, una distribución de tamaño de partícula relativamente más estrecha del compuesto de magnesio puede incrementar la estabilidad de una mezcla espesa producida usando el compuesto de magnesio. En una modalidad, la distribución del tamaño de partícula y tamaño de partícula pueden medirse y/o controlarse usando análisis de criba y un analizador de distribución del tamaño de partícula.
En una modalidad, un compuesto de magnesio puede proporcionarse que tiene una reactividad deseada. Un compuesto de magnesio que tiene una reactividad relativamente superior puede proporcionar uso eficiente y más completo dentro de una aplicación deseada, y puede, en algunos casos, al menos parcialmente compensar una solubilidad relativamente baja que puede asociarse con los compuestos de magnesio tales como óxido de magnesio e/o hidróxido de magnesio. En una modalidad, el área de superficie específica ("SSA") del compuesto de magnesio puede correlacionarse para reactividad, por ejemplo, en la cual un área de superficie especifica relativamente superior puede correlacionarse con una reactividad relativamente superior. En algunas modalidades, un compuesto de magnesio puede incluir hidróxido de magnesio que exhibe un área de superficie especifica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 200 m2/g. Por ejemplo, en una modalidad ejemplar, un compuesto de magnesio puede incluir hidróxido de magnesio que tiene un área de superficie especifica en el intervalo de entre alrededor de 9 m2/gramo hasta alrededor de 50 m2/gramo. En una modalidad particular, un hidróxido de magnesio puede incluir un área de superficie especifica de alrededor de 12 m2/gramo. En algunas modalidades, un compuesto de magnesio puede incluir óxido de magnesio que exhibe un área de superficie especifica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 300 m2/g, o mayor. Por ejemplo, en una modalidad ejemplar, un compuesto de magnesio puede incluir óxido de magnesio que tiene un área de superficie especifica en el intervalo de entre alrededor de 9 m2/gramo hasta alrededor de 150 m2/gramo, o mayor.
Aunque los compuestos de magnesio que tienen varias características diferentes (tales como pureza, valores de prueba SRT-Tap, CMA, tamaño de partícula, y SSA) se han descrito, se entenderá que tales características, y valores representativos, se proporcionan para el propósito de ilustración y ejemplo. Consistente con la presente descripción, los compuestos de óxido de magnesio e/o hidróxido de magnesio que tienen diferentes valores característicos pueden utilizarse en conexión con agua potable tratada para variar los grados de eficacia, ya sea individualmente o en combinación.
En algunas modalidades, las combinaciones de los compuestos de magnesio que tienen diferentes reactividades pueden utilizarse en conexión con el tratamiento de agua potable. Por ejemplo, en una modalidad los compuestos de magnesio de reactividad relativamente alta y compuestos de magnesio de reactividad relativamente inferior pueden usarse juntos para lograr un efecto particular al tratar el agua. En algunas modalidades, la combinación de compuestos de magnesio que tienen diferentes reactividades puede lograr beneficios sinérgicos. Por ejemplo, las combinaciones de compuestos de magnesio que tienen reactividades diferidas pueden agregarse al agua que está siendo tratada para ayudar a remover un contaminante particular del agua. En algunas de tales modalidades, los diferentes compuestos de magnesio que tienen diferentes reactividades pueden proporcionar un resultado sinérgico, por ejemplo, en términos de remover contaminantes particulares, controlar el pH o alcalinidad del agua potable, etc .
El método puede incluir además agregar una cantidad efectiva de un auxiliar que elimina el contaminante de polímero que incluye uno o más de poliepiclorohidrin-dimetilamina, poliamina, cloruro de polidíalil-dimetilamonio (poliDADMAC), poliacrilato, poliamida, un polímero Mannich, y poliacrilamida. Por ejemplo, y como generalmente se describe arriba, los sólidos orgánicos, que pueden a menudo medirse y/o reportarse como TOC, pueden removerse, al menos en parte, a través de la adición de sal de metal que ayuda a la floculación tales como alumbre (por ejemplo, sulfato de aluminio), cloruro ferroso, cloruro de férrico, sulfato ferroso, sulfato férrico, u otras sales o cloruros de metal para promover la floculación y coagulación de los sólidos. Los sólidos coagulados y/o floculados luego pueden removerse a través del proceso de sedimentación 16 o proceso de filtración 18. Una cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede agregarse al agua que está siendo tratada (por ejemplo, el agua suministrada 10). Por ejemplo, el compuesto de magnesio puede agregarse al agua que está siendo tratada corriente arriba con relación a la adición de la sal de metal que ayuda a la floculación. La adición de la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede reducir, y/o prevenir, la eliminación de alcalinidad de agua y/o puede reducir, y/o prevenir, la depresión de pH. En tal implementación, la adición del compuesto de magnesio puede incrementar la eficacia del procesamiento y/o reducir la corrosividad del agua, que puede ser, al menos en parte, atribuido al uso de las sales de metal que ayudan a la floculación para tratar el agua. En algunas implementaciones, la magnesia puede similarmente usarse en conexión con polímeros (tales como, pero no limitados a, poliepiclorohidrin-dimetilaminas, poliaminas, cloruro de polidialil-dimetilamonio (poliDADMAC), poliacrilatos, poliamidas, Mannichs, poliacrilamidas, etc.) que también pueden usarse en conexión con tratamiento de agua. Tales polímeros, o compuestos poliméricos, pueden ayudar en el proceso de coagulación/floculación, por ejemplo, al agregar sustratos cargados positivamente o negativamente para facilitar la aglomeración de auxiliares de floculación y contaminantes cargados opuestamente. En consecuencia, en algunas modalidades, una cantidad efectiva de un auxiliar que acondiciona los sólidos o flocula el polímero pueden agregarse al suministro de agua. En algunas de tales modalidades, la combinación adicional de los compuestos de magnesio y auxiliares de floculación/coagulación de polímero puede proporcionar eliminación del contaminante mejorada. Además, en algunas modalidades, el uso de compuestos de magnesio en combinación con auxiliares de floculación/coagulación de polímero puede reducir la cantidad de auxiliares de floculación/coagulación de polímero que pueden requerirse para lograr una eliminación de contaminante similar (por ejemplo, como se compara con una cantidad de auxiliar de coagulación/floculación del polímero que puede utilizarse en ausencia del compuesto de magnesio).
Agregar el compuesto de magnesio puede incluir agregar una mezcla del compuesto de magnesio y un compuesto de metal alcalinotérreo. Por ejemplo, en una modalidad, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incrementar la concentración de catión divalente en el agua, que puede mejorar el tratamiento de aguas residuales, después de que el agua potable se ha usado por individuos y/o empresas. Por ejemplo, incrementar la concentración de catión divalente puede mejorar el tratamiento de aguas residuales en términos de clarificación, sedimentación, deshidratación etc., al contrarrestar los desequilibrios creados por sodio y otros compuestos monovalentes que pueden descargarse en el sistema de alcantarillado. En una modalidad, agregar el compuesto de magnesio en mezcla con uno o más compuestos de metal alcalinotérreo, tales como compuestos de berilio, otros compuestos de magnesio, compuestos de calcio, compuestos de estroncio, compuestos de bario, y/o compuestos de radio, puede facilitar incrementar las concentraciones de catión 3·9 divalente en el agua potable tratada.
Agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio incluye medir una calidad del agua tratada. Por ejemplo, como se discute generalmente, sales de metal que ayudan a la floculación, asi como varios otros agentes usados en el tratamiento de agua potable pueden impactar varios atributos de calidad del agua, por ejemplo, que pueden dejar tales atributos de calidad menos deseables. Adicionalmente, el agua suministrada puede tener varios atributos de calidad que pueden ser menos deseables, por ejemplo, aún antes del tratamiento con sales de metal que ayudan a la floculación y/u otros agentes. Como tal, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede al menos parcialmente compensarse para atributos de calidad de agua menos deseable. Por ejemplo, la calidad del agua tratada puede incluir uno o más de una alcalinidad del agua tratada y un pH del agua tratada. Agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incluir medir el pH y/o alcalinidad del agua tratada para determinar la cantidad efectiva del compuesto magnesio, por ejemplo, que puede al menos parcialmente proporcionar un pH y/o alcalinidad deseable en el agua tratada.
Como generalmente se discute arriba, la sal de metal que ayuda a la floculación, asi como otros agentes usados para tratar el agua potable, pueden eliminar la alcalinidad del agua tratada. En una modalidad, una eliminación de alcalinidad anticipada asociada con agregar la sal de metal que ayuda a la floculación puede determinarse. Adicionalmente/alternativamente una disminución de pH anticipada asociada con agregar la sal de metal que ayuda a la floculación puede determinarse. Uno o más de la eliminación de alcalinidad anticipada determinada y/o disminución de pH asociada con agregar la sal de metal que ayuda a la floculación pueden permitir una cantidad efectiva, y/o una cantidad efectiva anticipada inicial, del compuesto de magnesio para determinarse. Por ejemplo, la cantidad efectiva, y/o la cantidad efectiva anticipada inicial del compuesto de magnesio puede ser con base en, al menos en parte, una cantidad del compuesto de magnesio compensado en al menos una porción de la eliminación de alcalinidad anticipada.
La cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede ajustarse con base en, al menos en parte, la calidad medida del agua tratada. Por ejemplo, la cantidad efectiva anticipada inicial del compuesto de magnesio puede agregarse al agua suministrada con base en, al menos en parte, una eliminación de alcalinidad anticipada y/o disminución de pH. Posteriormente, la alcalinidad actual, pH, y/u otro atributo de calidad de agua del agua tratada puede determinarse. La cantidad efectiva del compuesto de magnesio agregada para el agua suministrada puede ajustarse de la cantidad efectiva anticipada inicial, por ejemplo, para lograr y/o aproximar más estrechamente un atributo de calidad de agua deseado.
En una modalidad, el compuesto de magnesio puede agregarse en cantidades suficientes para el agua potable finalizada para incremente los niveles de pH y/o alcalinidad en el sistema de recolección de aguas residuales que puede recibir el agua potable después de que se ha usado por los hogares o empresas. En un ejemplo, los niveles de pH y/o alcalinidad presentes en las aguas residuales pueden ser suficientes para prevenir y/o reducir tales cuestiones como olores, corrosión, FOG, etc. una vez que el agua pasa al sistema de recolección de aguas residuales. Además, como una alternativa para la compensación de cualquier eliminación en la alcalinidad del agua tratada que resulta del uso de la sal de metal que ayuda a la floculación, en una modalidad el valor alcalino del agua potable a distribuirse puede incrementarse para ser mayor que el valor alcalino del agua suministrada. En algunas de tales modalidades, el agua potable tratada puede tener un valor mayor en términos de tratamiento de aguas residuales. Es decir, una vez que el agua potable tratada se ha usado por los consumidores y pasado en el sistema de recolección de aguas residuales, las aguas residuales resultantes pueden tener un valor alcalino superior que el agua suministrada inicial, y por ello pueden hacer las aguas residuales más resistentes a problemas en el tratamiento de aguas residuales tales como olores, corrosión, y producción ácida de tratamiento biológico.
En una modalidad, el valor del magnesio del agua potable a distribuirse puede ser mayor que antes del tratamiento, y por lo tanto puede tener un valor mayor en términos de beneficios para la salud para los consumidores del agua potable. Por ejemplo, muchos individuos pueden estar al menos parcialmente deficientes en magnesio nutricional. En una manera similar como otras adiciones benéficas, tal como fluoruro, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede proporcionar magnesio nutricional benéfico para individuos que beben el agua potable tratada. En este sentido, existe la sugerencia y/o evidencia de que la ingesta de magnesio nutricional apropiada puede prevenir la diabetes Tipo 2, previene la osteoporosis, reduce los dolores de cabeza de migraña, reduce la enfermedad cardiovascular, y/o presión arterial baja. En algunas modalidades, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede proporcionar el potencial para uno o más de tales beneficios para la salud para individuos que consumen el agua potable tratada. En una modalidad, tal cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede ser con base en, al menos en parte, una calidad de magnesio nutricional efectiva medida del agua potable tratada. La selección de la calidad de magnesia puede ser con base en parte en la cantidad de magnesio deseado en el agua tratada. En algunas situaciones, las formas de reactividad inferiores de magnesia pueden capturarse durante la sedimentación o filtración, que pueden prevenir la fortificación de magnesio deseada de ser lograda a través de magnesia introducida para el proceso de tratamiento. El magnesio todavía puede agregarse al agua finalizada en las formas de sales más altamente solubles, incluyendo pero no limitadas a cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, citrato de magnesio, etc.
En una modalidad, la calidad del agua tratada puede incluir una corrosividad del agua tratada como se indica por un índice Langelier del agua tratada. Por ejemplo, en una implementación, el compuesto de magnesio puede utilizarse para tratar agua suministrada, al menos en parte para controlar y/o reducir la corrosividad del agua tratada. En consecuencia, en una implementación, el agua suministrada puede tratarse incluyendo agregar una cantidad efectiva de una sal de metal que ayuda a la floculación para el agua suministrada y remover uno o más contaminantes del agua suministrada. Tratar el agua suministrada puede proporcionar agua potable tratada. Además, una corrosividad asociada con el agua potable tratada puede determinarse. Una cantidad efectiva de un compuesto de magnesio puede agregarse al agua suministrada con base en, al menos en parte, la corrosividad determinada asociada con el agua potable tratada para lograr una corrosividad reducida deseada asociada con el agua potable tratada. Por ejemplo, la corrosividad determinada asociada con el agua potable tratada puede ser con base en, al menos en parte, uno o más de una calidad del agua suministrada, una corrosividad que resulta de las sales de metal que ayudan a la floculación, y/o uno o más de otros agentes utilizados al tratar el agua potable. Como generalmente se describe arriba, la corrosividad del agua puede cuantificarse, o representarse, usando el índice de Langelier. En consecuencia, en una modalidad, determinar la corrosividad asociada con el agua potable tratada puede incluir determinar un índice de Langelier asociada con el agua potable tratada. Además, la cantidad efectiva del compuesto de magnesio agregada al agua suministrada y/o al agua potable tratada puede incluir una cantidad suficiente para proporcionar un valor de índice de Langelier asociado con el agua potable tratada que puede indicar un grado deseado de corrosividad, por ejemplo, un nivel relativamente bajo de corrosividad asociado con el agua potable tratada. En algunas modalidades, la reducción en corrosividad asociada con el agua potable tratada puede eliminar, o reducir, la necesidad de agentes que inhiben la corrosión, tales como fosfatos, que pueden utilizarse convencionalmente en conexión con agua tratada. En consecuencia, en alguna modalidad, el uso de agentes de control de corrosión, tales como fosfatos, polifosfatos, fosfonatos, pueden optimizarse y/o reducirse con base en, al menos en parte, la corrosividad del agua y la cantidad efectiva del compuesto de magnesio agregado al agua suministrada.
Como generalmente se describe arriba, el tratamiento del agua suministrada para proporcionar agua potable tratada puede incluir remover uno o más contaminantes del agua suministrada para proporcionar agua tratada. Remover uno o más contaminantes del agua suministrada puede incluir uno o más de floculación, coagulación, sedimentación y filtración. Por ejemplo, uno o más contaminantes pueden removerse del agua por medio del proceso de floculación 14 y/o el proceso de sedimentación 16. Además, y como también se describe con respecto a la FIG.1, remover uno o más contaminantes puede incluir filtración (por ejemplo, por medio del proceso de filtración 18). En algunas modalidades utilizar la filtración para remover uno o más contaminantes, el desempeño del proceso de filtración puede evaluarse en términos o mantenimiento y desempeño de eliminación del contaminante. Convencionalmente, debido a que el hidróxido de magnesio puede tener una solubilidad relativamente baja, el hidróxido de magnesio generalmente se ha descartado como un modificador alcalino en el tratamiento de agua potable, debido a los incrementos potenciales en TSS y turbidez, o impedimento y escalamiento de filtros. Únicamente, consistente con un aspecto de la presente descripción, los compuestos de magnesio pueden usarse para mejorar el desempeño de los filtros, tanto en términos de turbidez y TSS final reducido, sino también en términos de requerimientos de retrolavado para filtración. En algunas modalidades, al menos una porción de cualquier compuesto de magnesio residual capturado en un filtro puede recielarse de un elemento de filtro reverso en el agua suministrada (por ejemplo, como generalmente se indica por la fecha 24 en la FIG.1). Por ejemplo, cuando un elemento de filtro es retrolavado, por ejemplo, para remover cualquier aumento de material que puede reducir el desempeño del filtro, al menos una porción del retrolavado, que puede incluir compuesto de magnesio residual, puede ser devuelto a partes especificas del proceso de tratamiento. Regresando al menos una porción del retrolavado (por ejemplo, compuesto de magnesio residual reciclado) a partes especificas del proceso de tratamiento puede aumentar los procesos de floculación y sedimentación que preceden filtración, y pueden minimizar y/o reducir los requerimientos de los compuestos de magnesio y/o las sales de metal que ayudan a la floculación para el agua suministrada cruda.
En algunas modalidades, remover uno o más contaminantes del agua suministrada puede incluir usar un proceso de bio-filtración. Los procesos de bio-filtración pueden incluir remover material orgánico del agua usando un proceso biológico. En tal modalidad, agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio puede incluir agregar una cantidad efectiva del compuesto de magnesio para el agua suministrada para mejorar el desempeño del proceso de bio-filtración. Como se menciona generalmente la bio-filtración puede incluir eliminación biológica de contaminantes a través de un bio-filtro o bio-medio. En tales procesos de bio-filtración, el material orgánico puede removerse biológicamente, y el compuesto de magnesio puede servir como un nutriente y aumento catiónico para los microorganismos y/o para la estructura de la matriz biológica, que puede por ello mejorar el desempeño biológico. Además, como una alternativa para mejorar el desempeño biológico, el compuesto de magnesio puede reducir y/o minimizar problemas asociados con el desprendimiento y obstrucción de la biomasa. Además, en algunas modalidades, el compuesto de magnesio puede servir para hacer los orgánicos más digeribles.
Consistente con lo anterior, en algunas implementaciones, el compuesto de magnesio puede optimizarse no sólo para uso de sal de metal que ayuda a la floculación sino también puede optimizarse por desempeño de filtración. En algunas implementaciones, el compuesto de magnesio puede agregarse en cantidades suficientes al agua que está siendo tratada para mejorar el desempeño de los filtros, si se estratifican los medios o la membrana. El compuesto de magnesio puede dosificarse suficientemente para reducir activamente las cantidades requeridas de sales de metal que ayudan a la floculación, para reducir la carga orgánica e inorgánica para el proceso de filtración, para reducir los impactos de escalamiento/obstrucción, y/o para reducir o minimizar el retrolavado o reemplazar tasas de medios y filtros. En las implementaciones que utilizan la bio-filtración, el compuesto de magnesio puede agregarse en cantidades suficientes para mejorar el desempeño de los bio-filtros en términos de eliminación de orgánicos de la corriente de agua y salud general de la biomasa.
Consistente con lo anterior, en algunas implementaciones, procesar el agua suministrada para proporcionar agua potable puede incluir remover los constituyentes (tales como contaminantes) del agua que puede ser perjudicial. Procesar el agua suministrada para proporcionar agua potable también puede incluir remover otros constituyentes que pueden imparte color, sabor, turbidez u olor indeseable. Los constituyentes removidos pueden estar en la forma de gases o sólidos disueltos, gases o sólidos suspendidos, líquidos iscibles o no miscibles, y pueden ser orgánicos y/o inorgánicos en naturaleza. Estos constituyentes pueden medirse como Carbono Orgánico Total ("TOC"), Sólidos Disueltos Totales ("TDS"), y Sólidos Suspendidos Totales ("TSS"). En algunas situaciones, los constituyentes específicos tales como minerales pueden identificarse en más detalle.
De acuerdo con varias modalidades e implementaciones, la presente descripción puede utilizar compuestos de magnesio en combinación con sales de metal que ayudan a la floculación en el tratamiento de agua para hacer el agua adecuada para uso potable. En algunas modalidades, la utilización de los compuestos de magnesio puede mejorar la efectividad del uso de sal de metal que ayuda a la floculación en el tratamiento de agua potable. Consistente con algunas modalidades, el compuesto de magnesio y la sal de metal que ayuda a la floculación pueden dosificarse para lograr eliminación TSS y/o TOC óptima y/o mejorada, y puede lograr una reducción en turbidez. En algunas modalidades, el compuesto de magnesio puede agregarse en cantidades suficientes para reducir o eliminar aluminio y/o hierro en el agua potable finalizada y/o en el lodo o sedimento recuperado durante el proceso de tratamiento. Similarmente, el compuesto de magnesio también puede reducir o eliminar la necesidad de aditivos de polímero.
A menudo en otras áreas del tratamiento de agua, tales como tratamiento de aguas residuales, se ha sugerido que el desempeño de floculación puede deteriorarse como ya que el pH se eleva. Sin embargo, consistente con la presente descripción, el uso de compuestos de magnesio y la estabilización y/o incremento resultante de pH se ha encontrado para mejorar el desempeño de floculación. Puede ser posible que de acuerdo con procesos previos, que realizan una disminución en el desempeño de floculación ya que el pH se eleva, el pH puede haberse modificado usando sosa cáustica o cal. En el caso de uso de sosa cáustica, por ejemplo, el sodio agregado al sistema cuando se usa hidróxido de sodio puede ser perjudicial para floculación y sedimentación. Consistente con la presente descripción, puede ser el caso que debido a las propiedades catiónicas y particulado específico, los compuestos de magnesio usados para la elevación del pH en conjunto con las sales de metal que ayudan a la floculación pueden llevar a desempeño mejorado del sistema para floculación y sedimentación.
En algunas modalidades, los compuestos de magnesio pueden agregarse en cantidades suficientes para incrementar y/u optimizar la formación de hidróxido de metal. Además, en algunas implementaciones, los compuestos de magnesio pueden agregarse en cantidades suficientes para reducir la cantidad requerida de químicos de desinfección necesarios para lograr estándares de agua potable. Como generalmente se describe arriba, los compuestos de magnesio pueden agregarse al agua que está siendo tratada en cantidades suficientes, y junto con una o más sales de metal que ayudan a la floculación, polímeros, y/o uno o más oxidantes, con objeto de remover y/o reducir orgánicos o inorgánicos indeseables tales como arsénico o selenio. Además, en algunas implementaciones, los compuestos de magnesio pueden agregarse al agua que está siendo tratada en cantidades suficientes para alterar el índice de Langelier para indicar que el agua potable producida puede ser menos corrosiva.
Además, como una alternativa para incrementar el desempeño del tratamiento de agua potable posible, en algunas implementaciones los compuestos de magnesio utilizados en conexión con el tratamiento de agua potable pueden proporcionar varios beneficios para la salud. Por ejemplo, incrementar el contenido de magnesio residual en agua potable, que es valorado por la WHO (siglas en inglés de Organización de Salud Mundial) para proporcionar beneficios a la salud específicos, puede proporcionar alguna reducción en diabetes y enfermedad cardiaca, y/o puede proporcionar otros beneficios para la salud.
Un número de implementaciones se han descrito. Sin embargo, se entenderá que varias modificaciones pueden hacer. En consecuencia, otras implementaciones están dentro del alcance de las siguientes reivindicaciones.

Claims (27)

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN Habiendo descrito la presente invención, se considera como novedad, y por lo tanto se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes: REIVINDICACIONES
1. Un método, caracterizado porque comprende: agregar una cantidad efectiva de un compuesto de magnesio al agua suministrada para ser tratada; agregar una cantidad efectiva de una sal de metal que ayuda a la floculación al agua suministrada; y remover uno o más contaminantes del agua suministrada para proporcionar agua tratada.
2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto de magnesio incluye uno o más de hidróxido de magnesio y óxido de magnesio.
3. El método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el hidróxido de magnesio exhibe una pureza de hidróxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%; una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1440 minutos; un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 50 micrones; un área de superficie específica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 200 m2/g; y un valor de prueba de residuales establecidos de entre alrededor de 1 miligramo hasta alrededor de 50 gramos.
4. El método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el óxido de magnesio exhibe una pureza de óxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%; una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 30 segundos hasta alrededor de 3600 segundos; un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 30 micrones; y un área de superficie específica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 300 m2/g.
5. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la sal de metal que ayuda a la floculación incluye uno o más de alumbre, sulfato ferroso, sulfato férrico, cloruro ferroso, y cloruro de férrico.
6. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio incluye agregar el compuesto de magnesio al agua suministrada antes de agregar la sal de metal que ayuda a la floculación.
7. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio incluye agregar el compuesto de magnesio generalmente junto con la agregación de la sal de metal que ayuda a la floculación.
8. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio incluye medir una calidad del agua tratada.
9. El método de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque incluye además ajustar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio con base en, al menos en parte, la calidad medida del agua tratada.
10. El método de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque la calidad del agua tratada incluye uno o más de una alcalinidad del agua tratada y un pH del agua tratada.
11. El método de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque la calidad del agua tratada incluye una corrosividad del agua tratada como se indica por un índice Langelier del agua tratada.
12. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque incluye además determinar una eliminación de alcalinidad anticipada asociada con agregar la sal de metal que ayuda a la floculación, y en donde la cantidad efectiva del compuesto de magnesio está con base en, al menos en parte, la cantidad compensa al menos una porción de la eliminación de alcalinidad anticipada.
13. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque incluye además agregar una cantidad efectiva de un auxiliar que elimina el contaminante de polímero incluyendo uno o más de poliepiclorohidrin-dimetilamina, poliamina, cloruro de polidialil-dimetilamonio (poliDADMAC), poliacrilato, poliamida, un polímero Mannich, y poliacrilamida.
14. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque remover uno o más contaminantes del agua suministrada incluye uno o más de floculación, coagulación, sedimentación, y filtración.
15. El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque remover uno o más contaminantes del agua suministrada incluye filtración, y además incluye reciclar un compuesto de magnesio residual de un elemento de filtro y reciclar el compuesto de magnesio residual en el agua suministrada.
16. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque agregar el compuesto de magnesio incluye agregar una mezcla del compuesto de magnesio y un compuesto de metal alcalinotérreo.
17. Un método, caracterizado porque comprende: tratar agua suministrada, incluyendo agregar una cantidad efectiva de una sal de metal que ayuda a la floculación para el agua suministrada y remover uno o más contaminantes del agua suministrada, para proporcionar agua potable tratada; determinar una corrosividad asociada con el agua potable tratada; agregar una cantidad efectiva de un compuesto de magnesio al agua suministrada con base en, al menos en parte, la corrosividad determinada asociada con el agua potable tratada para lograr una corrosividad reducida deseada asociada con el agua potable tratada.
18. El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque determinar la corrosividad asociada con el agua potable tratada incluye determinar un índice de Langelier asociado con el agua potable tratada.
19. El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque el compuesto de magnesio incluye hidróxido de magnesio que exhibe una pureza de hidróxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%; una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1440 minutos; un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 50 micrones; un área de superficie específica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 200 m2/g; y un valor de prueba de residuales establecidos de entre alrededor de 1 miligramo hasta alrededor de 50 gramos.
20. El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque el compuesto de magnesio incluye óxido de magnesio que exhibe una pureza de óxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%; una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 30 segundos hasta alrededor de 3600 segundos; un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 30 micrones; y un área de superficie específica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 300 m2/g.
21. El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio incluye agregar el compuesto de magnesio para el agua suministrada antes de agregar la sal de metal que ayuda a la floculación.
22. El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio incluye agregar el compuesto de magnesio generalmente junto con la agregación de la sal de metal que ayuda a la floculación.
23. Un método, caracterizado porque: agregar una cantidad efectiva de una sal de metal que ayuda a la floculación para suministrar agua; remover uno o más contaminantes del agua suministrada usando un proceso de bio-filtración; y agregar una cantidad efectiva de un compuesto de magnesio al agua suministrada para mejorar el desempeño del proceso de bio-filtración.
24. El método de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado porque el compuesto de magnesio incluye hidróxido de magnesio que exhibe una pureza de hidróxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%; una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 50 segundos hasta alrededor de 1440 minutos; un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 50 micrones; un área de superficie especifica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 200 m2/g; y un valor de prueba de residuales establecidos de entre alrededor de 1 miligramo hasta alrededor de 50 gramos.
25. El método de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado porque el compuesto de magnesio incluye óxido de magnesio que exhibe una pureza de óxido de magnesio alcalino de entre alrededor de 85% hasta alrededor de 100%; una actividad de magnesia cáustica de entre alrededor de 30 segundos hasta alrededor de 3600 segundos; un tamaño de partícula de entre alrededor de 0.1 micrón hasta alrededor de 30 micrones; y un área de superficie específica de entre alrededor de 9 m2/g hasta alrededor de 300 m2/g.
26. El método de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado porque agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio incluye agregar el compuesto de magnesio para el agua suministrada antes de agregar la sal de metal que ayuda a la floculación.
27. El método de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado porque agregar la cantidad efectiva del compuesto de magnesio incluye agregar el compuesto de magnesio generalmente junto con la agregación de la sal de metal que ayuda a la floculación.
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