El BioMonitor es un analizador en línea desarrollado para la monitorización continua de procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales. Está diseñado para la medición simultánea de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (BOD) y de la Actividad del Lodo Activado (ASR), proporcionando resultados en tiempos significativamente menores que los métodos tradicionales BOD₅.
Aplicaciones
- Plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Monitoreo ambiental.
- Industria farmacéutica.
- Petroquímica.
- Refinerías.
- Industria química.
- Siderurgia.
- Generación de energía.
- Aeropuertos.
- Industria automotriz.
- Cervecerías.
- Industria de bebidas.
- Industria papelera.
- Industria alimentaria.
- Procesamiento lácteo.
- Industria de semiconductores.
Tipos de agua analizados
- Agua subterránea.
- Agua superficial.
- Agua potable.
- Aguas de entrada a planta.
- Efluentes.
- Aguas residuales industriales.
- Aguas de proceso.
- Aguas con alta salinidad.
- Agua con contenido de aceites.
- Agua de enfriamiento.
- Agua purificada.
- Agua para calderas.
- Retorno de condensados.
- Agua farmacéutica HPW.
- Agua farmacéutica WFI.
- Agua ultrapura para semiconductores.
Principio de medición
El equipo utiliza una técnica de respirometría continua de doble flujo basada en el propio lodo activado de la planta.
Características del método:
- Simulación de los procesos biológicos reales de la planta.
- Uso del lodo activado original como biomasa.
- Medición directa del consumo de oxígeno durante la degradación biológica.
- Determinación de BOD total y actividad biológica del lodo.
Parámetros medidos
BOD Total
Incluye:
- Demanda bioquímica por degradación de compuestos carbonados.
- Demanda de oxígeno asociada a procesos de nitrificación.
ASR (Activated Sludge Respiration)
- Actividad respiratoria del lodo activado.
- Indicador del estado biológico de la biomasa.
BOC (Biological Oxygen Consumption)
- Calculado a partir de la diferencia entre el consumo total de oxígeno y la respiración del lodo.
Sistema de reacción
Diseño de doble cascada
Dos líneas independientes:
- Cascada de medición.
- Cascada de referencia.
Cada cascada incorpora:
Degradación biológica
- Descomposición progresiva de compuestos fácilmente biodegradables.
- Tratamiento gradual de compuestos de degradación más compleja.
- Reproducción de las condiciones de aireación de una planta real.
Detección de oxígeno
- Sensores de O₂ instalados en fase gaseosa.
- Sin contacto directo con el agua residual.
- Bajo requerimiento de mantenimiento.
- Amplio rango de medición.
Prestaciones analíticas
Tiempo de respuesta
Correlación con métodos BOD₅
- Coeficiente de correlación superior a 0,95.
Rangos de medición
BOD
- 1 a 50 mg/L.
- 1 a 200.000 mg/L.
ASR
Tecnología de muestreo
Método de medición
- Medición respirométrica continua de doble flujo.
Biomasa utilizada
- Lodo activado original de la planta.
Accesorios disponibles
- Separador de partículas libre de mantenimiento.
- Unidad de recirculación de lodos.
Sistema de control e interfaz
Pantalla
- Pantalla táctil TFT color retroiluminada.
- Tamaño: 10,4″.
Funciones
- Visualización gráfica de resultados.
- Función de arranque automático.
- Software de operación y mantenimiento integrado.
- Impresión de gráficos y resultados.
- Transferencia de datos a PC.
Comunicación y transmisión de datos
Salidas analógicas
Interfaces
- RS-232.
- USB 2.0.
- Alarmas combinadas.
- Life-Zero.
Control remoto
- Comunicación TCP/IP.
- Acceso remoto vía red.
Construcción
Gabinete
Diseño
- Compartimento electrónico separado del compartimento analítico.
- Acceso independiente para mantenimiento.
Dimensiones y peso
Dimensiones
- Ancho: 640 mm.
- Alto: 965 mm.
- Profundidad: 580 mm.
Peso
Requisitos eléctricos e hidráulicos
Alimentación eléctrica
- 115/230 V AC.
- 50/60 Hz.
- Consumo: 100 VA.
Conexiones de entrada y salida
- Tubo interno de 30 mm.
- Rosca o conexión de 32 mm de diámetro exterior.
Características operativas
- Medición simultánea de BOD y ASR.
- Monitorización continua en línea.
- Utilización del lodo activado propio de la planta.
- Alta reproducibilidad.
- Bajo costo operativo.
- Mantenimiento reducido.
- Detección rápida de cambios en la demanda de oxígeno.
- Evaluación de la actividad biológica del sistema de tratamiento.
- Seguimiento en tiempo real del rendimiento del proceso biológico.