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VENTAJAS DE LA ADSORCION
El proceso es simple y tiene t iene una buena estabilidad. Solo se genera una pequeña cantidad de gases y las sustancias orgánicas eliminadas (contaminantes) se mantiene para tratamiento adicional si es necesario. Las temperaturas son relativamente bajas comparadas con la incineración y puede ser reducidas al vacio. La desorción térmica también se usa para remediar sitios que no han sido extensamente contaminados. La desorción térmica requiere excavación para tratar el suelo, por lo que es posible el tratamiento de pequeñas áreas extensamente contaminadas, mientras que otros sistemas de tratamiento no pueden tratar tales volúmenes de suelo. Esto se utiliza a menudo en derrames de gasolina donde la gasolina no ha tenido la oportunidad de emigrar a través del suelo (EPA, 2001).
DESVENTAJAS
Los compuestos orgánicos (contaminantes) no se destruyen en el proceso a menos que se operen a altas temperaturas. t emperaturas. Arcilla alta, material húmico (material orgánico orgánico natural) o contenido de humedad humedad aumenta los costos. Las sustancias altamente abrasivas pueden dañar potencialmente el equipo de desorción térmica. El polvo y la materia orgánica en el suelo aumentan la dificultad de tratar la corriente de gas. Los restos de mas de 60 mm normalmente se deben retirar antes de ser procesados. Para sistemas de desorción térmica en el sitio, a menudo se requiere una gran área de tierra o "huella". Esta huella es no sólo debido al sistema sí mismo, pero si el suelo no está siendo substituido inmediatamente, la tierra necesitará ser asignada para el almacenaje del suelo. Si una unidad in situ no es factible, la otra alternativa es un sistema externo. En lugar de requerir una gran huella, los costos de transporte son necesarios para transportar el suelo contaminado al sitio de tratamiento y para transportar el suelo procesado al sitio Because thermal desorption requires specific soil conditions, the contaminated soil may need to be processed before entering the thermal desorption system. Examples of these pretreatment possibilities include soil shearing if the soil is agglomerated, screening or crushing if the soil has large particles, and dewatering if the soil has above 20% moisture content.
CONCLUSIONES
El proceso de alimentación de la torre empaquetada de desorción es generalmente llevado a contracorriente, es decir la solución liquida entra por la parte superior de la torre, y el gas que absorberá al elemento a separar entrará por la parte inferior de la torre y así la solución viene de arriba a abajo y el gas se mueve de abajo a arriba, absorbiendo o desorbiendo el gas deseado.
La desorción es una operación unitaria muy importante a nivel industrial debido a la gran variedad de usos y aplicaciones que tiene en las diversas actividades industriales, sobre todo en la de purificación ecológica del agua de procesos.
La operación unitaria de desorción es muy importante en las industrias para disminuir las concentraciones de un líquido o un gas para que se puedan utilizar con las cantidades de elementos extras permitidos, así como disminuir la concentración de amoniaco.
La desorción está influida principalmente por las formas geométricas de los anillos de relleno y del material de que están hechos, para lo cual se hacen pruebas con programas de simulación para determinar cuáles son las más óptimas de acuerdo a lo que se desee separar o disminuir la concentración.
Se puede controlar los niveles de presión y flujo manualmente con válvulas mecanicas, hidraulicas y también de manerca automática mediante el PLC.
RECOMENDACIONES
Se debe cuidar que todo el sistema permanezca hermético ya que de otra manera no se conseguiría una diferencia de presiones. Si el control de los flujos es de manera manual se debe prender y apagar el motor de manera que el nivel de agua permanezca en un nivel permitido.