Comentarios sobre el descalcificador sin sal
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¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con esas botellas de agua de plástico que tiras a la papelera de reciclaje? Bueno, para empezar, se las llevan a la India. Este interesante vídeo le informará sobre lo que ocurre en la India, además de mucho más sobre el plan impulsado por el miedo para vendernos agua embotellada.
Nota introductoria: Nos complace presentar la conclusión del excelente artículo en dos partes de C. F. “Chubb” Michaud sobre el flúor. Si se perdió la primera parte, está en nuestro archivo de números anteriores y en el sitio web de la revista Water Conditioning and Purification. El artículo del Sr. Michaud aparece en una revista comercial y, por tanto, está dirigido a los profesionales del tratamiento del agua. Dado que es probable que la mayoría de los lectores de Ocasión sean personas no profesionales en busca de un tratamiento de flúor para sus hogares y no de consejos de tratamiento a nivel profesional, parece que lo mejor es incluir un resumen del contenido. He aquí un breve resumen. Lea el artículo completo para obtener más detalles.
Existen esencialmente cinco formas de eliminar el flúor del agua. La destilación es eficaz y razonablemente práctica para el agua potable, pero no para la aplicación en toda la casa. La precipitación química funciona bien para los municipios y los usuarios industriales, pero no es práctica para los hogares. La adsorción puede realizarse con carbón de huesos (poco práctico para el uso doméstico) y con alúmina activada (práctico pero difícil para el agua potable, posible pero muy difícil para la aplicación en toda la casa). La alúmina activada es eficaz, pero su vida útil y su eficacia dependen especialmente del caudal, los iones competidores (especialmente el bicarbonato) y el pH. El intercambio de iones es prometedor, pero actualmente no es práctico para el uso doméstico. La ósmosis inversa es eficaz y práctica para el agua potable en el hogar, pero no es una opción razonable para la mayoría de los usuarios de agua urbana.
¿Funcionan realmente los descalcificadores sin sal?
“Un sistema típico de descalcificación del agua elimina los iones de calcio y magnesio del agua dura y los sustituye por iones de sodio. Los iones de calcio y magnesio interfieren en la acción de los jabones y detergentes domésticos, pero el sodio no. Así, el proceso de ablandamiento del agua ayuda a los detergentes a eliminar más eficazmente la suciedad y los aceites de la ropa y la vajilla. También ayuda a que los jabones den una sensación “resbaladiza” a la piel cuando se lava. La mayoría de los fabricantes de descalcificadores recomiendan reducir la cantidad de jabón y detergentes que se utilizan después de instalar un descalcificador.
El descalcificador se coloca en las tuberías de su casa, cerca del lugar por el que entra el agua, de modo que ablanda el agua que se utiliza para beber y lavar, pero no para regar. La unidad contiene varios metros cúbicos de resina plástica porosa cubierta de moléculas que atraen y se unen a los iones positivos disueltos en el agua. Normalmente, los iones positivos de sodio cubren la resina, pero cuando el agua fluye sobre la resina en su camino hacia el fregadero o la lavadora, los iones positivos de calcio y magnesio que existen naturalmente en el agua dura se adhieren a la resina. Esto libera iones de sodio en el agua para mantener el equilibrio de la carga eléctrica en la resina. Poco a poco, la mayor parte de los iones de sodio se liberan en el agua del hogar, y la resina se satura de iones de calcio y magnesio. Cada pocos días, la unidad debe renovar la resina enjuagándola con una solución concentrada de agua salada (cloruro de sodio), normalmente en mitad de la noche. La alta concentración de iones de sodio en el agua salada desplaza los iones de calcio y magnesio de la resina, y ésta vuelve a cubrirse de iones de sodio. El agua de enjuague salada y los iones de calcio y magnesio se eliminan por el desagüe y el sistema vuelve a funcionar normalmente. (De vez en cuando es necesario añadir una bolsa de sal de cloruro sódico a la unidad de ablandamiento para preparar esta agua de aclarado salada).
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El Comité Federal-Provincial-Territorial del Agua Potable (CDW) ha evaluado la información disponible sobre el estroncio, con la intención de elaborar una directriz y un documento técnico de orientación sobre el estroncio en el agua potable. El objetivo de esta consulta es solicitar comentarios sobre la directriz propuesta, sobre el enfoque utilizado para su desarrollo y sobre los posibles costes económicos de su aplicación, así como determinar la disponibilidad de datos de exposición adicionales.
Se propone una concentración máxima aceptable (CMA) de 7,0 mg/L para el estroncio en el agua potable, basada en los efectos óseos en ratas y utilizando los estudios y enfoques científicos actualmente disponibles. Este documento técnico de orientación proporciona información sobre la exposición, así como métodos analíticos y tecnologías de tratamiento que pueden ser eficaces para la eliminación del estroncio a escala municipal y residencial.
Los comentarios recibidos como parte de esta consulta se compartirán con el miembro apropiado del CDW, junto con el nombre y la afiliación de su autor. Los autores que no deseen compartir su nombre y afiliación con su miembro del CDW deberán proporcionar una declaración a tal efecto junto con sus comentarios.
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La mayoría de las aguas de origen utilizadas para el suministro público de agua potable no son de calidad adecuada para el consumo sin algún tipo de tratamiento. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA) ha dictaminado que todas las aguas superficiales deben ser filtradas y desinfectadas antes de su consumo, a menos que el proveedor pueda justificar que se ha evitado la filtración; algunas aguas superficiales también deben ser tratadas con procesos adicionales para eliminar los contaminantes químicos antes de que sean adecuadas para su uso como agua potable. Muchas fuentes de agua subterránea se desinfectan y muchas se tratan para eliminar sustancias químicas molestas (como el hierro y el manganeso) y contaminantes químicos antes de su distribución. Este capítulo evalúa los procesos de tratamiento del agua que pueden utilizar los sistemas pequeños y analiza su idoneidad en diversas condiciones.
La responsabilidad fundamental de un sistema público de abastecimiento de agua es suministrar agua potable, tal como se define en la Ley de Agua Potable Segura (SDWA) y sus enmiendas. La SDWA exige a las empresas de agua que controlen la calidad del agua potable. Cuando el agua de origen utilizada por un sistema de agua no cumple con los requisitos de calidad, la empresa de agua tiene varias opciones. La primera que debe considerarse es encontrar un agua de origen más limpia y segura que requiera menos tratamiento que el agua de origen existente, ya que suele ser la forma más rentable y eficiente de satisfacer la demanda. Las fuentes de agua superficial tienden a ser turbias y suelen contener mayores concentraciones de material coloidal y microbiológico que las fuentes de agua subterránea. Las fuentes de agua subterránea suelen tener una mayor calidad inicial y tienden a requerir menos tratamiento que las fuentes de agua superficial, lo que hace que las fuentes de agua subterránea sean una buena opción para los sistemas de agua pequeños. De hecho, como se muestra en la Tabla 3-1, la mayoría de los sistemas pequeños ya utilizan fuentes de agua subterránea. Antes de instalar nuevos sistemas de tratamiento, un pequeño servicio que utilice aguas superficiales podría buscar una fuente de agua subterránea, o una