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Water filter/es

From Appropedia
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Filtro de agua basado en rayos UV

Las exigencias para filtrar el agua de lluvia son diferentes a las de filtrar el agua de los sistemas municipales y fluviales, que pueden contener sustancias químicas disruptoras endocrinas, productos farmacéuticos, agroquímicos, productos químicos industriales y aguas residuales humanas y animales sin tratar. En cambio, el agua de lluvia generalmente solo necesita que se le filtren los contaminantes presentes en el aire, las partículas de polvo, el alquitrán de los tejados y cualquier producto químico que se utilice en la superficie de la cuenca.

Tipos

Al elegir filtros, busque:

  • Caudal a través del filtro y su efecto sobre la presión final del agua.
  • ¿Qué sólidos suspendidos y contaminantes puede eliminar?
  • Secuencia de diferentes filtros según los cuales se eliminan los sólidos y contaminantes.
  • Costo

Secuencia de filtrado para sistemas de captación de agua de lluvia en Isla Urbana : No todos los filtros que se describen a continuación se utilizan en todos los sistemas. La mayoría de los sistemas solo cuentan con el filtro de sedimentos plisado, seguido del filtro de carbón activado. Estos dos filtros por sí solos pueden purificar el agua lo suficiente para uso doméstico.

Filtro de sedimentos plisado

Elimina sedimentos. Los pliegues de este filtro aumentan la superficie de retención de sedimentos. Además, permiten un ligero incremento en el caudal, aunque este puede disminuir la eliminación de sedimentos. Estos filtros se presentan en cartuchos extraíbles que se pueden limpiar manualmente rociando agua directamente sobre los pliegues. Su precio oscila entre 8 y 30 dólares.

Filtro de sedimentos de 100 micras

Elimina sedimentos de hasta 100 micrómetros. Suele estar fabricado de polipropileno enrollado.

Filtro de carbón activado

El carbón activado es carbón vegetal procesado que se vuelve cada vez más poroso y tiene una mayor superficie para la adsorción y otras reacciones químicas. Un gramo de carbón activado tiene una superficie superior a 500 m². Los contaminantes presentes en el agua son atraídos por el carbón y se adhieren a su superficie en capas finas. Esto permite limpiar los filtros de carbón activado y reutilizarlos.

El carbón activado puede eliminar cobre, cloro, carbohidratos y otros materiales orgánicos disueltos. Se ha comprobado que el carbón activado granular es muy eficaz para eliminar fármacos y disruptores endocrinos. Sin embargo, también se ha demostrado que los compuestos con mayor hidrofilicidad atraviesan el carbón activado más rápidamente que los compuestos hidrofóbicos.

Si utiliza un filtro de ósmosis inversa, la colocación de este filtro de carbón activado ayuda a preservar la membrana de ósmosis inversa al eliminar los materiales orgánicos y el cloro que la degradan. Su precio oscila entre 30 y 80 dólares.

Una técnica apropiada para producir carbón activado, mucho más sencilla que el proceso de dos pasos utilizado comercialmente, es un proceso de un solo paso que se logra manteniendo la temperatura entre 700 y 800 grados Celsius durante todo el proceso. Después de la carbonización a esa temperatura en una máquina de pirólisis de madera simple como la descrita en The Knowledge de Lewis Dartnell, se mantiene la temperatura mientras se permite la entrada de oxígeno durante aproximadamente una hora antes de enfriar el carbón restante. La combustión parcial activará el carbón restante. La energía térmica liberada por la combustión parcial en esta tecnología apropiada para producir carbón activado libera calor, lo que reduce la necesidad de combustible externo para calentar el carbón durante la parte oxigenada del proceso.

Filtro de ósmosis inversa

  • Es muy eficaz para filtrar moléculas e iones grandes de soluciones aplicando presión en un lado de una membrana semipermeable. Este proceso es el opuesto a la ósmosis natural , donde el agua (o el disolvente) pasa de la zona de alta concentración de soluto a la de baja concentración. El agua pura (o el disolvente) se mueve para igualar la concentración de soluto en ambos lados, generando una presión denominada presión osmótica. Aplicar presión en un lado invierte este proceso y, por lo tanto, se denomina ósmosis inversa.
  • La ósmosis inversa es una aplicación de filtración común que se utiliza para purificar el agua de mar y convertirla en agua potable .
  • La eficiencia de la filtración depende de la concentración del soluto, la presión y el caudal de agua.

Filtro de celulosa de 20"

Elimina el polvo del carbón vegetal, así como muchos oligoelementos, entre ellos: plomo, mercurio, arsénico, aluminio, hierro, flúor, nitrógeno, potasio, cloro, azufre y otros. Generalmente está fabricado con algodón de alta densidad.

Filtro de iones de plata

  • Los iones de plata tienen propiedades antibacterianas al inhibir tanto el crecimiento de organismos bacterianos como su transducción de señales. [ 1 ]
  • Se insertan dos placas de plata en las tuberías de agua y se alternan las cargas entre las dos placas, creando arcos eléctricos donde los iones de plata saltan al agua.

Filtros de agua cerámicos

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Filtro cerámico pequeño de arcilla y serrín

Los filtros de agua de cerámica , filtros de olla, purificadores de agua de cerámica o filtros de agua de cerámica y plata son recipientes de cerámica hechos de una mezcla de arcilla y aserrín cocidos a una temperatura relativamente baja.

El ejemplo más conocido de su uso para filtrar agua en países en desarrollo proviene de Potters for Peace, que cuenta con un proceso para la producción en masa de estos filtros, los cuales, además, están impregnados de plata para eliminar bacterias y virus dañinos. Estos filtros producidos en masa no son, sin duda, la única forma de obtener filtros de arcilla cerámica, ya que los recursos necesarios (arcilla, serrín y agua) están disponibles en la mayor parte del mundo, y el proceso de fabricación es relativamente sencillo.

Filtración lenta de arena

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Filtración lenta de arena
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Los filtros de arena lentos son adecuados para el tratamiento de agua a nivel comunitario o municipal, y proporcionan agua de muy alta calidad con un funcionamiento relativamente sencillo. Se utilizan tanto en países ricos como en comunidades sin acceso al agua.

Los filtros de arena lentos funcionan permitiendo que la gravedad haga pasar el agua a través de un medio filtrante compuesto de arena y grava. Este tipo de filtración se diferencia de la filtración por gravedad en que los sistemas de filtración por gravedad generalmente se diseñan para realizar un retrolavado cuando el filtro se obstruye. En la filtración de arena lenta, la capa superior de arena atrapa los sólidos desprendidos, por lo que cuando el filtro se obstruye, en lugar de realizar un retrolavado de todo el sistema, solo se retira y desecha la capa superior de arena. Esto ahorra a los operadores del sistema de tratamiento de agua el costo de tener que diseñar un sistema de retrolavado.

Sus desventajas son la gran superficie utilizada y los periodos de inactividad ocasionales tras el mantenimiento; sin embargo, ambas pueden reducirse cambiando el sistema de mantenimiento y arando la superficie en lugar de rasparla.

El filtro Biosand toma la funcionalidad de purificación de agua de un filtro de arena lento y la concentra en un aparato más pequeño para uso doméstico o puntual.

Depresiones

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Las cunetas de drenaje pueden desviar el agua de zonas sensibles, como sótanos o plantas que requieren poca agua. Funcionan como un filtro de agua que utiliza el suelo como medio, almacenando el agua de lluvia y de deshielo hasta que se filtra a través de él. Una vez filtrada, el agua recarga las aguas subterráneas locales.

Las cunetas cubiertas total o parcialmente de hierba pueden utilizarse como senderos. Sin embargo, no serán aptas durante los periodos de lluvia, ya que estarán inundadas o blandas y fangosas.

Véase también

Referencias

  1. Shrivastava, Siddhartha; Bera, Tanmay; Roy, Arnab; Singh, Gajendra; Ramachandrarao, P; y Dash, Debabrata. Caracterización de los efectos antibacterianos mejorados de nuevas nanopartículas de plata. http://iopscience.iop.org/0957-4484/18/22/225103
Datos de la página
Palabras claveCalidad del agua , Agua , Galería de calidad del agua , Galería del agua
ODSODS 06 Agua limpia y saneamiento
Autores
LicenciaCC-BY-SA-3.0
IdiomaInglés (en)
Traduccionesindonesio , hebreo , turco , árabe , bengalí , chino , sueco , japonés , coreano , español
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RedireccionesFiltros de agua
Vistas1.973 páginas vistas ( analítica )
Creado16 de abril de 2007 por Chris Waterguy
Última edición28 de noviembre de 2025 por el script de mantenimiento
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