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¿INCRUSTACIONES POR EL AGUA DURA?
  
ScaleBlasterTM
Desincrustador Electrónico
  

¿QUE ES AGUA DURA?
Al atravesar las capas de la atmósfera, el agua de lluvia (H2O) se carga de gas carbónico (CO2) y pasa a ser ligeramente ácida. Este agua ácida tiene la capacidad de disolver, ciertas sales minerales, tales como las sales de calcio y magnesio, cuando atraviesa las diferentes capas del suelo. Según la composición del suelo, el agua se cargará más o menos de bicarbonato calcico y magnésico lo que determinará su dureza (1° TH = 10 mg CaCO3/ l i t r o ) Formación de incrustaciones calcáreas:
En ciertas condiciones, y particularmente cuando el agua está caliente, se desarrolla un proceso inverso al descrito anteriormente. El gas carbónico (CO2) se libera del bicarbonato de calcio (soluble) y hay formación del carbonato de calcio, (insoluble), que se cristaliza. Se observa, que el carbonato de cálcio es dimorfo y puede, según las condiciones ambientales, cristalizarse en Calcita o en Aragonita; esto provoca, según los casos, inscrustaciones más o menos duras.

  
Calcita

Aragonita
  

Las consecuencias son conocidas por todos:
• Reducción de los diámetros interiores de las tuberías (pérdida de presión y de caudal).
• Bloqueo de las válvulas, y pérdida de hermeticidad en los grifos.
• Obstrucción de los atomizadores de los grifos y teléfonos de duchas.
• Manchas en los saneamientos.
Por otra parte, la cal es mal conductor del calor, y las incrustaciones en las resistencias eléctricas, en los serpentines de las calderas y otros intercambiadores de calor o en instalaciones de aire acondicionado, hacen perder una importante cantidad de energía.

  
Todas las aguas naturales contienen sales disueltas, las más corrientes son el
calcio (Ca) y el magnesio (Mg), a las cuales se hace referencia con el término dureza.
Estas sales se presentan como: bicarbonatos, cloruros, sulfatos y nitratos (predominando los bicarbonatos). Cuando el agua se calienta, el bicarbonato se descompone desprendiendo CO2 y formando carbonatos, los cuales son insolubles. Estos, al precipitarse, lo hacen en forma de cristales rígidos, estableciéndose lo que se denomina incrustación.
  
 
Incrustación = 95%
  

Los depósitos no se distribuirán al igual a lo largo de la red, realizándose la incrustación en las superficies más calientes.
• Tuberías de calderas.
• Termointercambiadores (pueden llegar a estar totalmente taponados).
• Elementos Termo-eléctricos (pueden fundirse cuando la incrustación alcanza un nivel determinado).
• Areas de flujo lento.
• Zonas horizontales.
• Elementos limitantes (válvulas, codos, orificios, “Tes”, etc...).

  

En los tubos de los intercambiadores una incrustación de la mitad de grosor del tubo reducirá la capacidad de termotransferencia en cerca de un 50%, con lo que el coste al calentar una determinada cantidad de agua se duplicará. Hay que tener siempre en cuenta que en un intercambiador la incrustación se establece tanto en el interior de los tubos como en el exterior de los mismos.
Todo ello ocasiona grandes daños, ya que la incrustación, como hemos visto, reduce las secciones de tuberías, llegando a cegarlas completamente e incrementa, por lo tanto, el costo de combustible pudiendo llegar a la anulación de la red.
Este fenómeno se produce con independencia del material con el que esté construida la red.
Las tuberías de cobre no previenen la deposición de incrustaciones. Con aguas incrustantes no se debe utilizar tuberías de cobre como estamos diciendo, pues los depósitos calcáreos se depositan en codos, curvas, etc..., obturando las tuberías, como mínimo, en estas zonas.
En las tuberías de acero galvanizado el efecto es doble, ya que, además de la incrustación, se acelera la corrosión ante la formación de concentraciones minerales al no ser la incrustación una capa contínua.
En las tuberías de plástico se forma una capa delgada de incrustación uniforme que, al ir aumentando, se desprende en trozos que taponan, grifos, codos, bocas de riego, etc...
Con el aumento de la temperatura del agua, además de precipitar las sales disueltas, se incrementa la velocidad de corrosión debido al aumento de difusión del oxígeno. (La velocidad de corrosión para una concentración constante de oxígeno se duplica por cada 30ºC que aumenta la temperatura.

  
Muchos millones de EUROS se pierden debido a fallos de equipos o reemplazos, por causa de acumulaciones de INCRUSTACIONES.   
  

Dos maneras de intervención se han manifestado de la siguiente forma:
·    La vía química
·    La vía eléctrica
La vía química acumula un conjunto de procesos, que según las aplicaciones y las temperaturas presentes, aportan una solución más o menos radical al problema de la incrustación. Citemos:
·    Vacunación ácida
·    Resinas intercambiadoras de iones
·    Utilización de productos tartrífugos, como fosfatos, etc.
Estas técnicas presentan sin embargo una serie de desventajas que hacen su utilización cada vez más controvertida: modificación de la composición química del agua, agresividad hacia el medio ambiente, costes de explotación, secuelas, etc.
Desde principios de siglo la vía eléctrica ha sido intentada en muchas ocasiones, obteniendo éxitos diversos, pero nunca había aportado soluciones fiables, bien sea por no haber podido comprender el principio o por no haber podido medir los efectos; en definitiva, por no haber dominado la técnica. ClearWater Enviro Tecnologies, Inc. ha conseguido!

  
El sistema

  

permite prevenir la aparición de las incrustaciones calcáreas y hace desaparecer las que existieran con anterioridad. La utilización de esta alta tecnología permite por lo tanto aportar una solución definitiva exenta de productos químicos, al problema de la incrustación, y todo ello sin alterar la composición química del agua ni la potabilidad.
Elegir el tratamiento que se aplique, introduce un equilibrio eficacia-costo que debe estar cuidadosamente analizado en la inversión inicial y estrechamente constatado en la explotación posterior a la instalación.
ClearWater Enviro Tecnologies, Inc ha conseguido la tecnología que necesitaba el mercado mundial con el sistema anticalcáreo electrónico, realizando la difícil misión de actuar directamente sobre la molécula de la cal, modificando la morfología de los cristales.

  
¿Cómo funciona el Scale Blaster?

El cable de señal del Scale Blaster crea un campo electromagnético, que genera una singular y compleja onda de frecuencia modulada, que produce un impulso sónico inaudible, cambiando las propiedades adhesivas de los cristales de carbonato de calcio y otros minerales. Estos cristales son repelidos en lugar de adherirse a las tuberías, depósitos o equipos y permanecen suspendidos en el agua. Esta acción detiene cualquier futura formación de sarro y dado que la solubilidad del agua se incrementa, el sarro existente es removido gradualmente.

  

   

La unidad ScaleBlaster está compuesta por una unidad electrónica de poder la cual contiene un sistema computarizado de control y un cable de señal que se enrolla un número específico de veces (Esto lo determina el diámetro de la tubería) alrededor de la tubería conductora de agua. La unidad de poder envía una compleja corriente dinámica de frecuencia, amplitud y forma específica que produce campos magnéticos de tiempo variable y extremadamente pequeños. La fuerza de esta corriente es apenas 1/100 de la fuerza que requiere el magneto de un refrigerador doméstico.

  
  


 
Después de 124 días:
  
usando la Tecnologia:  

 
El tubo esta libre de incrustaciones


 
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