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ResumenEsta es una revisión de los métodos de aglomeración hidrofóbica que se utilizan para las partículas finas en suspensiones de agua. Se discute la interacción hidrofóbica como consecuencia de la energía de enlace de hidrógeno de las moléculas de agua, en la proximidad de las partículas hidrofóbicas. El patrón de crecimiento de los aglomerados está determinado esencialmente por las fuerzas hidrodinámicas. El modelo termodinámico de la adhesión de las sales tensoactivas y de las gotas de aceite se basa en los balances de energía libre. Se describe el papel del líquido de unión en la aglomeración esférica de minerales naturales hidrofóbicos. La aglomeración esférica de las suspensiones de minerales de tipo salino se consigue en la concentración crítica de tensioactivo, que corresponde a la precipitación y adhesión de la sal tensioactiva. Las diferencias de solubilidad de las sales tensioactivas permiten la separación selectiva de la barita de la suspensión de carbonatos.Palabras claveEstas palabras clave fueron añadidas por la máquina y no por los autores. Este proceso es experimental y las palabras clave pueden actualizarse a medida que el algoritmo de aprendizaje mejore.
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El proyecto prevé la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales en el Delta, de segunda fase de depuración elevada, con tratamiento biológico de las aguas residuales antes de su vertido al mar y tratamiento de los lodos hasta el contenido de al menos el 90% de la materia seca. El dispositivo tendrá una capacidad de depuración para la carga del equivalente a 200.000 habitantes.
También se prevé la resolución de los problemas de conexión de aquellos edificios, tanto de nueva construcción como existentes, que se encuentren por debajo del nivel del colector de aguas residuales. Está previsto el suministro de un gran número (2.512) de pequeñas estaciones de bombeo internas locales para conectar esas unidades al sistema de alcantarillado público.
En el marco del proyecto también se sustituirán tramos de la red pública de abastecimiento de agua, lo que permitirá reducir las pérdidas en el sistema de abastecimiento de agua potable en un 8% aproximadamente. Las pérdidas están hoy en día dentro de los límites aceptables y son significativamente inferiores al nivel de las pérdidas medias reales en los sistemas de suministro de agua en Croacia. Se trata de un proyecto de inversión estratégico de la República de Croacia, uno de los mayores en la aplicación de las directivas sobre servicios de agua en la República de Croacia.
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Tabla 1 Caracterización del tamaño de las suspensiones madre de TiO2 recién preparadas (2,56 mg/mL)Tabla completaLa estabilidad de estas suspensiones en los medios de exposición se midió mediante DLS (Tabla 2). Después de la dilución a 100 μg/mL, se midieron los promedios Z directamente y después de 24 h. En DMEM/F12 (típicamente utilizado para cultivos de células HBE) y RPMI 1640 (utilizado para THP-1) sólo se observó un ligero cambio después de 24 h de incubación. En DMEM/HG (utilizado para Caco2), se observó un aumento de al menos el doble de la media Z tras 24 h de incubación. El índice de polidispersidad (PDI) fue inferior a ~ 0,35 en las suspensiones madre y en el medio de cultivo celular a las 0 y 24 h, lo que indica una distribución aceptable de los tamaños y una buena estabilidad de estas suspensiones.
Todos los experimentos con animales fueron aprobados por el comité local de investigación con animales de la Université catholique de Louvain, Comité d’Ethique pour l’Expérimentation Animale, Secteur des Sciences de la Santé, Bruselas, Bélgica (nº LA1230312).
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Las acumulaciones de depósitos en los sistemas de agua de refrigeración reducen la eficacia de la transferencia de calor y la capacidad de transporte del sistema de distribución de agua. Además, los depósitos provocan la formación de células diferenciales de oxígeno. Estas células aceleran la corrosión y provocan fallos en los equipos de proceso. Los depósitos van desde películas finas y fuertemente adheridas hasta masas gruesas y gelatinosas, dependiendo de la especie depositante y del mecanismo responsable de la deposición.
La formación de depósitos está fuertemente influenciada por los parámetros del sistema, como las temperaturas del agua y de la piel, la velocidad del agua, el tiempo de permanencia y la metalurgia del sistema. La deposición más severa se produce en los equipos de proceso que operan con altas temperaturas superficiales y/o bajas velocidades de agua. Con la introducción del relleno de película de alta eficiencia, la acumulación de depósitos en la empaquetadura de la torre de enfriamiento se ha convertido en un área de preocupación (ver Figura 25-1). Los depósitos se clasifican en términos generales como incrustaciones o suciedad.
Los depósitos de cal se forman por precipitación y crecimiento de cristales en una superficie en contacto con el agua. La precipitación se produce cuando se superan las solubilidades en el agua a granel o en la superficie. Las sales formadoras de incrustaciones más comunes que se depositan en las superficies de transferencia de calor son las que muestran una solubilidad retrógrada con la temperatura.