EP-1004 Polímero acrílico *

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Química Blantex cobertura: - EP-1004 Polímero acrílico, Polímero acrílico Somos proveedores de EP-1004 Polímero acrílico en D.F., México . México
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Baclin Cosmética S.A. de C.V. cobertura: República Mexicana Polímero acrílico, BACTIUM® AR-30 Polímero acrílico, Plímeros acrílicos Ofrecemos Polímero acrílico en Sur 111 Núm. 341 Col. Héroes de Churubusco
D.F., Distrito Federal C.P. 09090 . México
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Conjunto Lar Polimero acrílico, Polimero del ácido acrílico Somos un proveedor de Polimero acrílico en Bolívar No. 540 Col. Alamos
México, D.F. C.P. 03400 . México
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Prodequim Polímero Acrílico Somos proveedores de Polímero Acrílico en Sur 111 No. 341 Col. Heroes de Churubusco
México, D.F. C.P. 09090 . México
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Univar de México, S.A. de C.V. cobertura: Latinoamérica Ropaque Polímero Acrilico, Polímeros Termoplásticos Ofrecemos Ropaque Polímero Acrilico en Amsterdam No. 143 Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06100 . México
Datos y productos de Univar de México, S.A. de C.V.
Basf cobertura: INTERNACIONAL ASA - polímero de acrilonitrilo/estireno/éster acrílico Luran S ®, ABS - polímero de acrilonitrilo/butadieno/estireno Terluran ® Somos un proveedor de ASA - polímero de acrilonitrilo/estireno/éster acrílico Luran S ® en Insurgentes Sur 975 Col. Cd. de los Deportes
MEXICO, Distrito Federal C.P. 3710 . México
Datos y productos de Basf
Poly Acid de Venezuela Poly-Foam 1004, Poly-Foam 1004 Somos proveedores de Poly-Foam 1004 en Centro Empresarial La Lagunita Country Club, Piso 4, Oficina 403. Av. Sur, Urb. La Lagunita Country Club,
Caracas., . Venezuela
Datos y productos de Poly Acid de Venezuela
Buckman Laboratories cobertura: México, Centro América, Caribe, Norte Sudamérica (Colombia, Venezuela, Ecuador) Polimero, polímeros tratamiento de agua, polímeros solubles en agua en suspencion acuosa, polímeros solubles en agua Ofrecemos Polimero en Paseo Cuauhnáhuac Km. 13.5 Col. Progreso
Jiutepec, Morelos C.P. 62550 . México
Datos y productos de Buckman Laboratories
Beckart México cobertura: México, Caribe, Latinoamérica Polimero Somos un proveedor de Polimero en Texcoco 415-A Col. Chapultepec
San Nicolás de Los Garza, Nuevo León C.P. 66450 . México
Datos y productos de Beckart México
Epssa polimero, polimeros Somos proveedores de polimero en Calz. de las Armas Norte No. 80 Col. San Josè Puente de Vigas
Mèxico C.P. 54090 . México
Datos y productos de Epssa
PROOQUIMEX cobertura: Guadalajara , Nayarit , Sinaloa , Sonora , Baja california Sur ,durango Chihuahua. POLIMERO Ofrecemos POLIMERO en Aldama No. 811 Sur Col. Rosales
Culiacan, Sinaloa . México
Datos y productos de PROOQUIMEX
Wide Tec Laboratory polimero, polimero cationicos Somos un proveedor de polimero en Zona Industrial 1ra Etapa Av. 59 entre calles 140 y 146 No. G-5
Maracaibo, Zulia . Venezuela
Datos y productos de Wide Tec Laboratory
RIOPOL Polimero Somos fornecedores de Polimero en Rua Dr. Geraldo de Campos Noreira 375 Col. 1º Andar
Sao Paulo C.P. 04571020 . Brasil
Datos y productos de RIOPOL
Eastman Chemical Company cobertura: Transnacional. Eastman está presente en más de 30 países arededor del mundo. AQ polímero, Polímero EE-2 Ofrecemos AQ polímero en Insurgentes Sur 1605 Piso 23 Col. San Jose Insurgentes
MEXICO, D.F. C.P. 3900 . México
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Orion Internacional Polimero, Polimeros Somos un proveedor de Polimero en Pennsylvania . Estados Unidos
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
56298 Compra de polimero acrilico 500 Kilogramos
Mensual
Comprador de polimero acrilico en DF, México ASISTENTE para realizar uñas de acrilico

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516415 Compra de Polimero acrilico 300000 Toneladas
Semanal
Comprador de Polimero acrilico en Florida, Estados Unidos CEO

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546557 Compra de polimero acrilico 3 Toneladas
Mensual
Comprador de polimero acrilico en cundinam,arca, Colombia proyectos industrial

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Mensaje al comprador
549368 Compra de POLIMERO ACRILICO 10 Kilogramos
Quincenal
Comprador de POLIMERO ACRILICO en Edo. Mex, México Quimico necesito un acrilato que me sirva para espesar, y soporte un alto grado alcalino.

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128036 Compra de polimero de acido acrilico 30 Kilogramos
Mensual
Comprador de polimero de acido acrilico en Jalisco, México Director

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Mensaje al comprador
178577 Compra de polímero acrilico ácido 4000 Kilogramos
Única vez
Comprador de polímero acrilico ácido en LIMA, Perú REPRESENTANTE LEGAL CARACTERISTICAS TÉCNICAS. % no volátiles: 46 - 50, 5gr. 150 c/peso constante densidad: ...

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Mensaje al comprador
452048 Compra de monomero y polimero (acrilico) 1 Kilogramos
Bimestral
Comprador de monomero y polimero (acrilico) en buenos aires, Argentina podologia polímero y monómero autocurable para podología

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Mensaje al comprador
57086 Compra de POLIMERO DE METACRILATO METILA ACRILICO 100 Toneladas
Mensual
Comprador de POLIMERO DE METACRILATO METILA ACRILICO en IMPORTACION, Brasil GERENTE Estimados Señores Estamos buscando importar a nuestro pais el siguiente producto: CHATARRA ...

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Mensaje al comprador
377030 Compra de AR PARALOID R66-1004 25 Kilogramos
Única vez
Comprador de AR PARALOID R66-1004 en Querétaro, Qro. México, México Compras- Servicio a Clientes

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486853 Compra de resina epoxica Epikote 1004 1 Litros
Para pruebas
Comprador de resina epoxica Epikote 1004 en Mexico, México Director General

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Mensaje al comprador
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Clientes o compradores de: EP-1004 Polímero acrílico

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128036
(10-Nov-2007)
Nature beauty
Jalisco, México
30 Kilogramos
Mensual
57086
(8-Dic-2006)
INTRADE
IMPORTACION, Brasil
100 Toneladas
Mensual
56298
(28-Nov-2006)
INTERACCION DIGITAL
DF, México
500 Kilogramos
Mensual
148418
(17-Ene-2008)
EXHI- ACRIL
LEON, México
5 Piezas
Quincenal
148147
(17-Ene-2008)
IDBCSA
Baja California, México
3 Piezas
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Empresas que incluyen en su nombre el término EP-1004 Polímero acrílico

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Frontera No. 97 Col. Tizapán San Angel
MEXICO DF., México DF C.P. 01090 , México
 
México
 
Mèxico DF, México , México
 
Av. Dante Alighieri, 583 Col. Bairro: Jardim Campinas
Campinas, São Paulo C.P. 13050 , Brasil
 
México
 
Av. Alfonso Caso Andrade No. 170 Col. Las Aguilas
México, D.F. C.P. 07110 , México
 
Emiliano Zapata #136 Col. Portales
Mexico, D.F: C.P. 03300 , México
 
Bernabe de San Martin s/n-Cuartel 3
Baradero, Buenos Aires C.P. 2942 , Argentina
 
Ingenieros Militares No.2 Piso 8
Naucalpan, Edo. de Méx. C.P. 53380 , México
 
URUGUA 260 Col. MICROCENTRO
BS AS, C.P. 1015 , Argentina
 

Ofertas de proveedores de: EP-1004 Polímero acrílico

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Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
Acrilico 19, México 20 Kilogramos 0 Peso mexicano
productos promocionales San Salvador, El Salvador 10000 Piezas 0 Dólar de los EUA
Dry Fall nuevo leon, México 3800 Litros 0 Dólar de los EUA
poliuretano espreado con recubrimiento acrilico con sello termico y acustico Gto., México 1e+08 Metros cuadrados 8.021 Dólar de los EUA

Noticias que incluyen en su texto el término EP-1004 Polímero acrílico

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23-Noviembre-2007
Incrementan precio de monómeros de acrílico
  
     Industria: Química, Resinas y recubrimientos
     Tipo: Cambios de precios
     Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

Dow Chemical Company (Dow) y sus subsidiarias anunciaron un incremento del precio programado para el ácido acrílico y esteres, así como para el monómero de acrílico o acrilatos, efectivo el primero de diciembre de 2007, o como los términos del contrato lo permitan.

Este incremento es adicional al previamente anunciado para el primero de noviembre de 2007.

La siguiente tabla indica el incremento efectivo el primero de diciembre, así como el incremento combinado del primero de noviembre de 2007 y el primero de diciembre de 2007 del butil acrilato, 2-etilhexil acrilato, etil acrilato, metil acrilato y ácido acrílico glacial.

Producto

Incremento efectivo el primero de diciembre de 2007

Incremento total del primero de noviembre y primero de diciembre 2007.

Asia Pacífico

90 dólares por tonelada métrica

180 dólares por tonelada métrica

Europa

60 euros por tonelada métrica

120 euros por tonelada métrica

Latinoamérica

90 dólares por tonelada métrica

180 dólares por tonelada métrica

Oriente Medio/África

90 dólares por tonelada métrica

180 dólares por tonelada métrica

Norteamérica

0.04 por libra

0.08 por libra

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27-Mayo-2009
Aumentan precios de monómero de acrílico
  
     Industria: Química
     Tipo: Cambios de precios
     Fuente:  Boletín de Prensa BASF

A partir del primero de junio de 2009, BASF aumentará sus precios del ácido acrílico y ésteres acrílicos (ácido acrílico glacial; metil acrilato, etil acrilato, n-butil acrilato, 2-etil hexil acrilato) en Europa/África/Oriente Medio en €100 por tonelada métrica y en Norte y Suramérica en 5 centavos/lb (110 dólares por tonelada métrica) o bien como el contrato con el cliente lo permita.

Esta es una reacción de la compañía por el incremento de los costos de las materias primas.

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17-Febrero-2005
Petrobras anuncia acuerdo para instalar planta de ácido acrílico
  
     Por:  Univisión  /  Fuente:  EFE
La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció la firma de un acuerdo para instalar una planta de ácido acrílico en Brasil en caso de que dicho proyecto sea considerado técnica y económicamente viable. La mayor empresa de Brasil informó a través de un comunicado de que la posible planta petroquímica, que exigirá una inversión inicial de más de 360 millones de dólares, será compartida por Petrobras y las petroquímicas Elekeiroz y Dow Brasil. Las tres empresas firmaron este jueves un memorando de entendimiento para elaborar un Estudio de Viabilidad Técnica y Económica del proyecto destinado a instalar una unidad de producción de ácido acrílico en un terreno vecino a la refinería que Petrobras tiene en el estado de Minas Gerais (sudeste del país). El proyecto, según la nota, responde al interés de las tres empresas de implantar en Brasil un complejo petroquímico compuesto por las diversas plantas necesarias para producir ácido acrílico en diferentes grados de pureza. Tal complejo podrá producir desde ácidos acrílicos livianos, utilizados en la fabricación de tintas acrílicas, hasta los más pesados y sus derivados, entre ellos los polímeros de alta absorción utilizados por ejemplo para la elaboración de pañales descartables. Petrobras informó de que ya está construyendo una planta para la producción de propeno (materia prima para la elaboración del ácido acrílico) en un terreno vecino a su refinería en Minas Gerais y que esta unidad puede abastecer el posible Complejo Acrílico.
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Artículos que incluyen en su texto el término EP-1004 Polímero acrílico

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09-12-2005
El acido acrílico y sus ésteres - Usos y Aplicaciones
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

Estructura

El ácido acrílico, también conocido como ácido 2-propenoico CH2=CHCOOH, y sus ésteres CH2=CHCOOR, también se conocen como acrilatos.

Su estructura es:

Image:AcrylicAcid.png

El ácido acrílico es un ácido carboxílico, incoloro, inflamable, volátil y medianamente tóxico.

Esteres como el metil, etil, n-butil, y 2-etil-hexil acrilato, así como el ácido acrílico se utilizan principalmente como polímeros. Otros ésteres, incluyendo acrilatos multifuncionales se producen para aplicaciones especiales.

Procesos industriales

Hasta hace poco, el ácido acrílico y los acrilatos se producían industrialmente vía una variedad de rutas como la hidrólisis del acrilonitrilo y el método modificado de Reppe. Sin embargo, un avance significativo en la oxidación catalítica del propeno al ácido acrílico vía la acroleína permitió remplazar los procesos originales.

El método de ERPE está basado en el acetileno y se lleva a cabo a presión atmosférica y a 40 °C en presencia de ácido y de carbonilo de níquel.

La reacción fue descubierta por ERPE en 1939 y fue utilizada por Rohm & Haas y por Toa Gosei Chemical por largo tiempo hasta que fue abandonada por las dificultades en manipular el carbonilo de níquel, tóxico y corrosivo.

El proceso Reppe a Alta Presión utilizado por BASF y Badische Corp. opera a aproximadamente 14 MPa y 200 °C con un catalizador de bromuro de níquel – cobre III.

El método de hidrólisis del acrilonitrilo es poco atractivo económicamente. Fue utilizado por Ugine Kuhlmann, Mitsubishi Petrochemical y Mitsubishi Rayon, y hasta hace poco aún era utilizado por Asahi Chemical.

El proceso por cetanos, en que el ácido acético o la acetona son pirolizados a ceteno es un proceso que en algún tiempo utilizó Celanese y B. F. Goodrich pero que ya no es utilizado.

Proceso por Oxidación del propeno

Hoy en día la mayor parte del ácido acrílico se produce a partir del propeno, que también es la materia prima de la acroleína.

El proceso por oxidación del propeno involucra la oxidación catalítica heterogénea del propeno en fase vapor con aire y vapor para dar el ácido acrílico. Generalmente el producto que sale del reactor es absorbido en agua, extraído con un solvente apropiado y destilado para dar el ácido acrílico glacial grado técnico

Usos y aplicaciones del ácido acrílico y sus derivados

El ácido acrílico

El ácido acrílico se usa como intermediario en la producción de acrilatos. Los polímeros del ácido y sus sales sódicas se utilizan como floculantes y dispersantes. Las sales de sodio tienen importancia industrial

Las poliacrilamidas y el ácido poliacrílico

La masa molecular del polímero es un factor clave para determinar su uso específico para una aplicación. Los polímeros de masas moleculares inferiores a 20 000 se utilizan como secuestrantes. Los polímeros con masa molecular entre 20 000 y 80 000 se utilizan como agentes de dispersión de pigmentos. Los polímeros con masas moleculares entre 1,000,000 y 10,000,000 se utilizan como agentes para terminado textil y como ayudas de retención para fabricación de papel. Las masas moleculares que exceden los 10,000,000 se utilizan como floculantes o agentes de espesamiento. Polímeros de mayor peso molecular o entrecruzados se utilizan como absorbentes de fluidos.

El ácido poliacrílico soluble en agua y sus sales neutralizadas con masas moleculares de entre 2000 y 5000 se utilizan como inhibidores de sarro, dispersantes de lodos, dispersantes en sistemas de enfriamiento, como fillers en materiales para pigmentos o recubrimiento de papel.

Los homo o co-polímeros del ácido acrílico y el ácido metacrílico y sus mezclas con hasta el 10% en peso de alquil acrilato se utilizan para prevenir la redeposición de materiales en formulaciones de detergentes líquidos.

Los copolímeros con pequeñas cantidades de grupos hidrofóbicos son útiles para fluidos de perforación. Los fluidos son reformulados para dar una viscosidad inicial que es retenida por largos periodos a altas temperaturas y presión.

El poliacrilato de sodio entrecruzado se utiliza como absorbente en pañales, productos para incontinencia, productos de higiene femenina y absorbente en cables de trasmisión.

Los polímeros del ácido acrílico o del metacrílico neutralizados a mas de 50% mol, se pueden usar para mampostería por su alta retención de agua y alta viscosidad.

Un polímero del ácido acrílico, absorbente y entrecruzado se puede utilizar en formulaciones de tabletas de administración oral por su capacidad de liberar de forma sostenida el principio activo.

Una mezcla de partículas de polímero aniónico del ácido acrílico o metacrílico y sus sales solubles y polímeros catiónicos de amino acrilato se utiliza como adhesivo para pasta para muros para reducir la absorción del agua.

El ácido poliacrílico entrecruzado se utiliza como resina de intercambio catiónica.

Algunas aplicaciones en desarrollo incluyen el ligeramente entrecruzado poli(N-isopropilacrilamida) que es un hidrogel con transición de fase a 31 °C. Se supone que esta propiedad puede ser útil en separaciones como la de la proteína de soya de su extracto acuoso o en la administración controlada de fármacos.

El balance entre grupos hidrofóbicos e hidrofílicos en la poli(N,N-dimetilacrilamida) y los copolímeros de la N,N-dimetilacrilamida con otros monómeros solubles en agua hacen de estos productos solubles en un amplio rango de solventes. Esto sugiere su potencial uso como espesantes en formulaciones con altas concentraciones de químicos orgánicos El homopolímero es soluble con poli(vinil acetato), poli(metil metacrilato), y poliestireno.

Algunos copolímeros pueden servir como compatibilizadores de polímeros.

Los poliacrilatos

Los ésteres acrílicos se utilizan para la producción de polímeros (poliacrilatos). Estos polímeros se utilizan para recubrimientos, pinturas, adhesivos, ligantes para piel, papel y textiles.

Las principales aplicaciones de los ésteres acrílicos son:

Pinturas para Arquitectura – por su buena pigmentabilidad y propiedades de película se utilizan como dispersión polimérica y adhesivo para pinturas. Las dispersiones copoliméricas de vinil ester tienen propiedades reológicas favorables para material de recubrimiento. Las dispersiones de copolímeros de acrilato usualmente contienen emulsificantes y pueden ser extendidos con pigmentos, pero requieren auxiliares para mejorar su reología. Los copolímeros con alto contenido de estireno tienden a tomar el color amarillo con la luz UV y por lo tanto solo se utilizan para pinturas de interiores. Las dispersiones de acrilatos puros se utilizan en pinturas brillantes.

Recubrimientos y lacas – Los metales usualmente se recubren con una capa de primer y una capa de solvente La tendencia es usar capas con alto contenido de polímero para reducir las emisiones del solvente.

En la industria automotriz usualmente se aplican tres capas: una primer primer base agua que sirve para proteger contra la corrosión, una capa intermedia (filler) que compensa por irregularidades en el substrato, y una capa superior pigmentada metálica que consiste de una base de pigmento aluminizado y coloreado. En las tres capas pueden usarse potencialmente mezclan con acrilatos.

Sistemas curables con radiación. En estos métodos los monómeros y oligómeros son curados y endurecidos por medio de exposición a radiación, usando usualmente luz UV. Su aplicación principal está en el recubrimiento de madera, papel y plásticos.

Industria del papel - Los papeles de alta calidad se recubren con pigmentos para mejorar su calidad de impresión, apariencia, brillo y otras propiedades.

Adhesivos y compuestos de sellado – adhesivos de laminación, adhesivos sensibles a la presión, adhesivos para construcción y compuestos de sellados son producidos de poliacrilatos.

Industria textil – se utilizan como polímeros de emulsión, por ejemplo como adhesivos para teñido o impresión.

Industria de la piel o el cuero – la superficie de la piel se trata para hacerla hidrofóbica y para evitar que se cuartee o rompa.

Como se puede observar, la versatilidad del ácido acrílicos y sus derivados es muy amplia y existen aplicaciones en los mas variados campos y aún muchas más en desarrollo.

Si desea más información de proveedores de estos productos
haga click aquí

Proveedores de ácido acrílico

Proveedores de acrilatos

 

 

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11-03-2005
Mayor Eficiencia y Economía en el Tratamiento de Lodos
Por: USFilter a Siemens Business / Fuente: Boletín QuimiNet.com | Sectores relacionados: Farmacéutica, Petroquímica, Química | Productos y Servicios relacionados: Ambiental

 

Tratamiento de Lodos –

INCREMENTANDO

LA FUERZA DEL POLIMERO

Un nuevo régimen de mezclado optimiza el valor del polímero, que sirve las operaciones de deshidratado en la planta de tratamiento de aguas residuales en Lancaster Pa., - USA

Las operaciones de deshidratado de lodos en la planta de tratamiento de aguas residuales de Lancaster Pa., corren en forma continua 5 ½ días por semana, procesando un promedio de 95 toneladas diarias de pasta de lodos. Antes de que adoptara un nuevo paso en la preparación de polímero a una más completa activación de polímero catiónico , el deshidratado por filtros banda en la planta, había llegado a ser altamente caro e ineficiente.

Cuando la planta de 114 millones de litros por día (30 MGD-millones de galones por día) fue expandida y actualizada en 1988, el nuevo avanzado diseño de tratamiento incluyó el proceso de polímero activado con sedimentación preliminar y digestión de lodo por separado. seguido por un filtro de malla y remoción de arena, el agua residual pasa por los clarificadores primarios cerrados para asentar los lodos. Después de la clarificación primaria, el agua residual es tratada biológicamente para remover los remanentes de materia orgánica, así como para ser tratada por remoción de nutrientes. Aquí, la tecnología utilizada en esta fase del tratamiento emplea el proceso A/O ® , que usa oxígeno puro para la remoción biológica del fósforo. El proceso A/O tiene un diseño que mejora el proceso de lodos activados usando un selector anaeróbico para desarrollar una biomasa selectiva.

A continuación del tratamiento biológico, la mezcla del agua residual con los sólidos biológicamente activados, fluye hacia los clarificadores finales, donde los sólidos se asientan en el fondo del tanque, mientras que el líquido clarificado se decanta por la parte de arriba. Los biosólidos son regresados ya sea al proceso A/O ó enviados para ser deshidratados.

Operaciones ineficientes de deshidratación

Hasta fechas recientes, la eficiencia del deshidratado de lodos en la planta de Lancaster iban en un declive sostenido. Los biosólidos producidos en los clarificadores primario y final con un promedio de 1 a 3 % de sólidos estaban siendo mezclados en un tanque de transferencia de 2,271,000 lts (600,000 galones), mezclados con polímero aniónico y enviados a un espesador de lodos. El lodo espesado era enviado a un tanque contenedor antes de ser deshidratado en cuatro (4) filtros banda de 2.5 mts.

El lodo que salía de los filtros banda, acusaba tan sólo un promedio de 15 a 17 %. La dirección, en búsqueda de vías que aumentaran con efectividad la separación de los lodos, determinó que eran dos los factores que contribuían al bajo porcentaje de sólidos secos que salían de los filtros prensa.

Un factor fue la post-operación del espesado de lodos de la planta. Por ejemplo, cuando el lodo primario mezclado y activado, del tanque de contención, que contenía 3% de sólidos secos, debía ser espesado a 5% de sólidos secos y después ser almacenado en un tanque de contención de 567,750 lts (150,000 galones), antes de ir a las prensas. Pero los lodos espesados sólo promediaban 2% de sólidos secos al ser removidos de su almacenamiento para ser deshidratados. Esto se atribuyó a una falta de efectividad en la combinación, entre el lodo primario y el secundario.

Un segundo factor mayor que contribuyó a la pobreza del producto en las operaciones del proceso de lodo en la planta, fue el ineficiente valor operativo del floculante catiónico, agregado al lodo previo al espesamiento, y de nuevo, antes de la deshidratación en el filtro banda. El rendimiento del polímero depende del grado de su activación previo a su introducción en el lodo. Un polímero totalmente activado condiciona al lodo a que pase rápidamente a través del proceso de deshidratación, con un alto porcentaje de sólidos secos. Un polímero con menor activación total, evidente en las operaciones de deshidratado en la planta de Lancaster, resultó en un mayor consumo de polímero y de energía, pérdida de eficiencia en las unidades del deshidratado y más visitas al lote de relleno.

La Clave : Activación del Polímero

Desde el arranque del nuevo equipo, las modificaciones en la preparación del polímero y las operaciones de dosificación, han mejorado claramente el rendimiento del polímero, y a su vez la eficiencia en el deshidratado del lodo, en la planta de Lancaster.

Al día de hoy, el contenido de sólidos, en la pasta de lodo que sale de los filtros prensa en la planta de Lancaster, es del 27%.
 

Para obtener una efectividad total del polímero, los polímeros deben ser totalmente disueltos en el agua antes

de su uso. Las moléculas de polímero, originalmente en forma altamente enredada, absorben agua en estas soluciones, que le permiten desenredarse. El objetivo de la activación del polímero es desenredarlo e hidratarlo en su totalidad, ya que las cadenas de polímero totalmente activadas, secuestran más de una partícula, maximizando así la eficiencia de remoción de partículas, durante la filtración.

En la planta de Lancaster, los cuatro sistemas convencionales, utilizados en la preparación y dosificación del polímero, probaron ser altamente ineficientes. El polímero fue mezclado con agua en tanques auto-soportados de 7,570 lts (2,000 galones) de capacidad, para el mezclado de la colada, equipados con grandes agitadores. Una vez mezclado, el polímero era enviado a un segundo tanque de maduración, de la misma capacidad, previo a su aplicación al lodo.

Una insuficiente energía durante el mezclado inicial, en el tanque de preparación, creaba un alto grado de aglomeraciones que eran inefectivas para la floculación ó la coagulación. Debido a la baja energía de mezcla-do, aplicada a los agitadores cuando el polímero hacía el primer contacto con el agua, se dificultaba obtener una solución homogénea con rapidez, ya que se formaba una película de polímero concentrado que rodeaba a los geles de polímero. Además, la alta velocidad y carencia de una intensidad uniforme en la agitación del tanque de mezclado después de la humectación inicial, fracturaba las moléculas de polímero que se iban des-enredando, eliminado así su efectividad de floculación.

Minimizar la generación de aglomerantes y fracturas durante la activación del polímero, es de primordial importancia en la optimización del rendimiento de polímero. Dado que esta minimización no estaba sucediendo en la planta de Lancaster, la deshidratación adecuada del lodo demandaba un exceso de polímero.

Tomando Un Nuevo Sesgo

La dirección de la planta cayó en la cuenta de que los costos de deshidratación de lodo podrían ser reducidos de lograrse obtener un mayor rendimiento del polímero, lo cual requeriría modificar el método de activación del polímero, en la planta.

Como parte de la marcha de su investigación sobre distintas nuevas tecnologías en activación de polímero, la dirección de esa planta visitó la planta de tratamiento de aguas residuales de Reading Pa., la cual recientemente remplazó un sistema de preparación y dosificación de polímero seco, del tipo de mezclado por lote, por un sistema Polyblend® DP2000-automatizado al usuario-de USFilter Stranco Products . En base a la marcha de su investigación así como a la observación del positivo rendimiento de los nuevos sistemas de la planta de Reading, la dirección de Lancaster eligió remplazar sus cuatro sistemas viejos de alimentación de polímero, por dos sistemas Polyblend DP2000-automatizados-al-usuario.

Con las nuevas unidades instaladas en la planta, polímero y agua entran juntos a un dispersor de alta energía, donde se realiza la humectación inicial del polímetro. Agua y polímero quedan sujetos a la alta energía creada por un mezclador mecánico.
La dirección estima que la planta ha economizado más de 200,000.00 Dlls anualmente, desde el cambio de los sistemas de polímero, recuperando así la inversión hecha en los nuevos equipos, a escasos meses de su operación.

En el dispersor, el polímero queda sujeto al entorno de un relativamente alto cizallamiento. Así, el polímero parcialmente humidificado entra a un tanque con mezclado de baja energía - una zona de bajo cizallamiento, donde es posteriormente mezclado. Con este sistema, una energía de dispersión uniforme y controlada-en la etapa de la humectación inicial del polímero en el dispersor-ayuda a evitar las aglomeraciones y elimina la necesidad de tener que exponer el polímero a un tiempo de maduración más extenso.

La subsecuente entrada dentro de una zona de bajo cizallamiento ayuda a evitar dañar las extensas moléculas de polímero. Desde el tanque de mezclado, el polímero es enviado a un tanque de contención y de allí al patín (skid) de dosificación...hasta el punto final de aplicación. El sistema de dosificación de polímero a la medida de Lancaster está equipado con tanques de contención más grandes-de 2,840 lts (750 galones)-, situados uno al lado del otro.

Poco después de la adopción del nuevo sistema de dosificación de polímero, pruebas corridas en la planta, determinaron haberse logrado un mejor rendimiento en el deshidratado del polímero, al ser desviado el espesador de lodos. La planta discontinuó de esta forma, las operaciones de espesamiento. Ahora, únicamente se agrega la solución del polímero al lodo, antes de desaguarlo en el filtro banda.


Con las nuevas unidades de polímero instaladas en la planta de Lancaster, agua y polímero entran juntos a un dispersor de alta energía donde ocurre la humec-tación inicial de polímero. Agua y polímero quedan sujetos a la alta energía creada por un mezclador mecánico antes de que el polímero parcialmente hu-mectado entre al tanque mezclador de baja energía (una zona de bajo cizallamiento donde es posterior-mente mezclado.)

Mejoras Significativas

Desde el arranque del nuevo equipamiento en Mayo del 2001, los cambios hechos en la preparación y dosificación de polímero han mejorado claramente el rendimiento del polímero y, a su vez, la eficiencia del deshidratado de lodos, en la planta de Lancaster. El consumo de polímero se redujo en más del 70%, con un promedio actual de 1.5 Lbs / ton de lodo seco. El pronóstico por los gastos de polímero, que eran de 110,000.00 Dlls por año, son ahora de sólo 30,000.00 Dlls anuales.

La pasta de lodo que sale de los filtros banda contiene ahora un promedio de 27% de sólidos, en comparación a las cifras de tan sólo 15 a 17% , comunes antes que el nuevo equipamiento fuera puesto en sitio. Esto ha reducido significativamente los costos de acarreo de lodo al lote de relleno, al requerirse de menos viajes.

El cambio al nuevo sistema de dosificación de polímero ha bajado, así mismo, los tiempos de mano de obra, en forma significativa. El sistema con que la planta hacía previamente la preparación y dosificación del polímero seco, era una unidad manual, para dosificación de una colada de polímero con aproximadamente una hora de agitación, previa a su envío a un tanque del día. Se trataba de una operación que consumía mucho tiempo, que requería de constantes ajustes, y que además necesitaba la atención de un operador a casi tiempo completo. Con el nuevo sistema automatizado, el único requisito de rutina para el operador, es mantener la tolva de la unidad, llena de polímero seco. El cambio a la unidad automatizada ha reducido en un 90% las horas / hombre totales requeridas en la planta, para la preparación y la dosificación del polímero.

Ahorro Grande...Rápido Reembolso de Inversión

Con las reducciones en polímero, demanda de horas/hombre y desplazamientos al lote de relleno; la reducción en consumo de energía debida al menor requisito de potencia (HP) de los nuevos sistemas de dosificación de polímero; y la eliminación de las operaciones de espesamiento de lodo, la dirección de la planta estima haber logrado un ahorro de más de 200,000.00 Dlls / año, desde que hizo el cambio a los nuevos equipos de dosificación de polímero. Estos ahorros propiciaron que la inversión hecha por el nuevo equipamiento, fuera recuperada a los escasos primeros meses de su operación.

Con el nuevo sistema automatizado,el único requerimiento de rutina para el operador es mantener la tolva de la unidad, llena de polí-mero seco.
 

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21-06-2006
¿Qué es la acroleína?
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Química |

¿Qué es la acroleína?

La acroleína tambien se conoce como acrilaldehido, Aldehído acrílico y 2-Propenal

Su fórmula química es: CH2=CHCHO

Se obtiene mediante oxidación catalizada del propileno en su fase gaseosa:

La acroleína es un líquido incoloro, transparente, inflamable y volátil a temperatura ambiente. Miscible en agua y en disolventes orgánicos. Tiene un olor picante y sofocante. Es un poderoso lacrimógeno. Se polimeriza fácilmente.

Otras de sus propiedades son:

Punto de ebullición: 53°C
Punto de fusión: -88°C
Densidad relativa (agua = 1): 0.8
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 20
Presión de vapor, kPa a 20°C: 29
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.9

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2
Punto de inflamación: -26°C
Temperatura de autoignición: 234°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.8-31%
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.9

La acroleína se utiliza principalmente para la producción de D,L-metionina (aminoácido esencial que se usa como complemento en la alimentación animal) y ácido acrílico (usado en la fabricación de acrilatos). También se utiliza como biocida acuático de amplio espectro y muy efectivo, por ejemplo, para la desinfección de aguas residuales. Debido a su bajo umbral de olor e irritación se adiciona, como agente de advertencia, a otras sustancias altamente tóxicas.

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